题目内容
6.如图甲所示,A、B为相同的环形线圈,它们共轴且相距很近,A线圈中通有图乙所示的交变电流,则( )| A. | 在t1时刻,A、B的相互作用力为零 | B. | 在t1到t2时间内,A、B相互吸引 | ||
| C. | 在t2到t3时间内,A、B相互排斥 | D. | 在t2时刻,A、B的相互作用力最大 |
分析 根据安培定则确定电流与磁场的方向关系,再根据楞次定律知,感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化.当磁通量增大时,感应电流的磁场与它相反,当磁通量减小时,感应电流的磁场与它相同.最后运用同向电流相互吸引,异向电流相互排斥.
解答 解:A、由题意可知,在t1时刻,线圈A中的电流最大,而磁通量的变化率是最小的,所以线圈B感应电流为零,则A、B的相互作用力为零,故A正确;
B、在t1到t2时间内,若设顺时针方向为正,则线圈A电流方向顺时针且大小减小,所以根据右手螺旋定则可判定穿过线圈B方向向右的磁通量大小减小,由楞次定律可知,线圈B的电流方向顺时针方向,因此A、B中电流方向相同,出现相互吸引,故B正确;
C、在t2到t3时间内,若设顺时针方向为正,则线圈A电流方向逆时针且大小增大,所以根据右手螺旋定则可判定穿过线圈B方向向左的磁通量大小增大,由楞次定律可知,线圈B的电流方向顺时针方向,因此A、B中电流方向相反,A、B出现互相排斥,故C正确;
D、在t2时刻,线圈A中的电流最小,而磁通量的变化率是最大的,所以线圈B感应电流也是最大,但A、B间的相互作用力最小,故D错误;
故选:ABC.
点评 解决本题的关键掌握安培定则、楞次定律的内容,知道感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化.同时注意同向电流相互吸引与同种电荷相互排斥不同.
练习册系列答案
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16.
如图所示,一轻杆一端固定在O点,另一端固定一小球,在竖直面内做半径为R的圆周运动.若小球运动到最高点时的速度恰好为零,则杆对小球的支持力为F;若小球在最高点的速度大小为v,则杆对小球的弹力恰好为零.则以下说法正确的是( )
| A. | 当地的重力加速度为$\frac{{v}^{2}}{R}$ | B. | 当地的重力加速度为$\frac{F}{R}$ | ||
| C. | 小球的质量为$\frac{F}{{v}^{2}}$R | D. | 小球的质量为$\frac{{v}^{2}}{F}$R |
14.
如图所示,一理想变压器的原、副线圈的匝数比为2:1,原线圈接在一交流电源上,副线圈上接有一个交流电压表和一个电动机.当输入端接通电源后,电压表示数U=110V,电动机带动一质量为15kg的重物以3m/s的速度匀速上升.已知电动机内阻上损耗的功率为100W,g取10m/s2,不考虑其他因素的能量损失,则下列判断正确的是( )
| A. | 原线圈两端的电压为110 V | B. | 变压器的输入功率为550 W | ||
| C. | 电动机的输出功率为550 W | D. | 原线圈中的电流为2.5 A |
11.
质点所受的合外力F随时间变化的规律如图所示,力的方向始终在一直线上,已知t=0时质点的速度为零,在图示的t1、t2、t3和t4各时刻中( )
| A. | t1时刻质点速度最小 | B. | t2时刻质点速度最大 | ||
| C. | t3时刻质点离出发点最远 | D. | t4时刻质点离出发点最远 |
15.
如图,DO是水平面,AB是斜面.初速度为v0的物体从D点出发沿DBA滑动到顶点A时速度刚好为零;如果斜面改为AC,让物体从D点出发刚好能沿DCA滑到A点,则物体具有的初速度(已知物体与路面间的动摩擦因数处处相同且不为零,不计转折点B点或C点的机械能损失)( )
| A. | 大于v0 | B. | 等于v0 | ||
| C. | 小于v0 | D. | 取决于斜面的倾角 |
16.
如图所示,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,电源内阻不可忽略,当滑动变阻器的滑动片向左移动时,电流表、电压表可视为理想电表,关于电流表和电压表示数的变化情况的分析,正确的是( )
| A. | 电流表和电压表读数均增大 | |
| B. | 电流表和电压表读数均减小 | |
| C. | 电压表V1的示数变化量小于电压表V2的示数变化量 | |
| D. | 电流表读数变大,电压表V2读数变小,V1读数增大 |