题目内容
15.| A. | 金属框在磁场中沿纸面向右运动,但bc边没有离开磁场 | |
| B. | 金属框绕cd边转动 | |
| C. | 磁场的磁感应强度突然变小 | |
| D. | 金属框垂直纸面向外平动 |
分析 产生感应电流的条件是:穿过闭合回路的磁通量发生变化.因此无论线圈如何运动,关键是看其磁通量是否变化,从而判断出是否有感应电流产生.
解答 解:AD、由于磁场是匀强磁场,把线圈向右拉动,或向上拉动,或垂直纸面向外运动,其磁通量均不变化,均无感应电流产生,故AD错误;
B、当线圈绕cd边转动时,其磁通量发生变化,故有感应电流产生,故B正确.
C、磁场的磁感应强度突然变小,根据∅=BSsinθ知磁通量变小,故有感应电流,故C正确;
故选:BC.
点评 解题时把握问题实质,关键是看闭合线圈中的磁通量是否变化,与运动形式无关.
练习册系列答案
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5.某同学探究弹力与弹簧伸长量的关系.
(1)将弹簧悬挂在铁架台上,将刻度尺固定在弹簧一侧,弹簧轴线和刻度尺都应在竖直方向(填“水平”或“竖直”).
(2)弹簧自然悬挂,待弹簧稳定时,长度记为L0,弹簧下端挂上砝码盘时,长度记为Lx;在砝码盘中每次增加10g砝码,弹簧长度依次记为L1至L6,数据如表:
表中有一个数值记录不规范,代表符号为L3.
(3)如图是该同学根据表中数据作的图,纵轴是砝码的质量,横轴是弹簧长度与Lx的差值(填“L0或Lx”).

(4)由图可知弹簧的劲度系数为4.9N/m (结果保留两位有效数字,重力加速度取9.8m/s2).
(1)将弹簧悬挂在铁架台上,将刻度尺固定在弹簧一侧,弹簧轴线和刻度尺都应在竖直方向(填“水平”或“竖直”).
(2)弹簧自然悬挂,待弹簧稳定时,长度记为L0,弹簧下端挂上砝码盘时,长度记为Lx;在砝码盘中每次增加10g砝码,弹簧长度依次记为L1至L6,数据如表:
| 代表符号 | L0 | Lx | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
| 数值(cm) | 25.35 | 27.35 | 29.35 | 31.30 | 33.4 | 35.35 | 37.40 | 39.30 |
(3)如图是该同学根据表中数据作的图,纵轴是砝码的质量,横轴是弹簧长度与Lx的差值(填“L0或Lx”).
(4)由图可知弹簧的劲度系数为4.9N/m (结果保留两位有效数字,重力加速度取9.8m/s2).
6.
如图所示,磁感应强度为B的匀强磁场,垂直穿过平面直角坐标系的第Ⅰ象限.一质量为m,带电量为q的粒子(不计重力)以速度v从O点沿着与y轴夹角为30°方向进入磁场,运动到A点时的速度方向平行于x轴,那么( )
| A. | 粒子带负电 | B. | 粒子做斜抛运动 | ||
| C. | A点距x轴的距离为d=$\frac{mv}{2Bq}$ | D. | 粒子由O运动到A经历时间t=$\frac{πm}{3Bq}$ |
3.关于地球同步卫星,下列说法正确的是( )
| A. | 它始终处于静止平衡状态 | |
| B. | 离地面高度一定,相对地面静止 | |
| C. | 向心加速度与静止在赤道上物体的向心加速度大小相等 | |
| D. | 所有的同步卫星受到的万有引力一定相等 |
10.关于一对作用力和反作用力,下列说法中正确的是( )
| A. | 它们大小相等、方向相反、作用在同一物体上 | |
| B. | 它们大小相等、方向相反、作用在不同物体上 | |
| C. | 它们大小不等、方向相反、作用在同一物体上 | |
| D. | 它们大小不等、方向相反、作用在不同物体上 |
20.
如图所示,把一条导线平行地放在小磁针的上方附近,当导线中有电流通过时,磁针会发生偏转.首先观察到这个实验现象的物理学家是( )
| A. | 奥斯特 | B. | 安培 | C. | 法拉第 | D. | 洛伦兹 |
7.
美国物理学家密立根通过研究平行板间悬浮不动的带电油滴,比较准确地测定了电子的电荷量.如图,平行板电容器两极板M、N相距d,两极板分别与电压为U的恒定电源两极连接,极板M带正电.现有一质量为m的带电油滴在极板中央处于静止状态,则( )
| A. | 油滴带负电 | |
| B. | 此时两极板间的电场强度E=Ud | |
| C. | 油滴带电荷量为 $\frac{mg}{Ud}$ | |
| D. | 减小极板间的电压,油滴将加速下落 |