题目内容
12.分析 穿过闭合回路的磁通量保持不变,电路不产生感应电流;
应用楞次定律可以判断出感应电流方向.
解答 解:将线圈在磁场中上下平移时,穿过闭合回路的磁通量不变,不产生感应电流,即:感应电流为0;
将线圈前后平移时,穿过线圈的磁通量保持不变,不产生感应电流,即感应电流为0;
以AF为轴转动时,穿过回路的磁通量减少,由楞次定律可知,其感应电流方向为:沿顺时针方向;
以AC为轴转动时,穿过回路的磁通量减少,由楞次定律可知,其感应电流方向为:沿顺时针方向.
故答案为:0;0;沿顺时针方向;沿顺时针方向.
点评 本题考查了感应电流产生的条件、楞次定律的应用,根据题判断磁通量是否变化、如何变化是解题的前提与关键,应用楞次定律即可解题.
练习册系列答案
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18.
如图所示,A、B两点是一对固定着的等量同种正电荷,有一带电粒子在它们所产生的电场中运动,如果该带电粒子只在电场力的作用下运动,则是该粒子所做的运动可能是( )
| A. | 匀速直线运动 | B. | 类平抛运动 | ||
| C. | 匀速圆周运动 | D. | 在某两点之间往复运动 |
19.
如图所示为杂技演员在竖直平面内表演“水流星”的装置,水杯通过最高点的速率为5m/s,已知质量为0.3kg 的杯子里盛有0.5kg 的水,运动半径为1m,杯子可视为质点,g=10m/s2,则下列说法正确的是( )
| A. | 为使表演成功,杯子在最高点的速率不能超过$\sqrt{10}$m/s | |
| B. | 最高点时,杯中的水受到重力、弹力、向心力三个力的作用 | |
| C. | 最高点时,水对杯底的压力大小为4.5N | |
| D. | 最高点时,绳子拉力大小为12N |
17.
如图所示,两根足够长的光滑金属导轨水平平行放置,间距L=1m,cd间,de间cf间分别接有阻值为R=10Ω的电阻,一阻值为R=10Ω的导体棒ab以速度v=4m/s匀速向左运动,导体棒与导轨接触良好;导轨所在平面存在磁感应强度大小为B=0.5T,方向竖直向下的匀强磁场.下列说法中正确的是( )
| A. | 导体棒ab中电流的流向为由b到a | B. | cd两端的电压为1V | ||
| C. | de两端的电压为1V | D. | fe两端的电压为零 |
4.
如图所示,磁感应强度大小为B的匀强磁场垂直于光滑金属导轨平面向外,导轨左右两端电路所在区域均无磁场分布.垂直于导轨的导体棒接入电路的长度为L、电阻为R0,在外力作用下始终以速度v0从左向右做匀速直线运动.小灯泡电阻为2R0,滑动变阻器总阻值为4R0.图示状态滑动触头位于a、b的正中间位置,此时位于平行板电容器中的P处的带电油滴恰好处于静止状态.电路中其余部分电阻均不计,各接触处都接触良好.且导轨足够长,则下列判断正确的是( )
| A. | 油滴带负电 | |
| B. | 图示状态下,△t时间内流过小灯泡的电荷量为$\frac{BL{v}_{0}△t}{4{R}_{0}}$ | |
| C. | 若将滑动变阻器的滑片向b端移动,则小灯泡将变暗 | |
| D. | 若将电容器上极板竖直向上移动少许距离,同时将下极板接地,其余条件均不变,则油滴电势能将增加,且P点电势将降低 |
2.
如图所示,光滑的水平桌面上放着两个完全相同的金属环a和b,当一条形磁铁的S极竖直向下迅速靠近两环中间时,则( )
| A. | a、b互相远离 | B. | a、b互相靠近 | ||
| C. | a、b对桌面的压力均变小 | D. | a、b对桌面的压力均变大 |