题目内容
16.下列图中能产生感应电流的是( )| A. | B. | C. | D. |
分析 根据感应电流产生的条件:闭合回路中的磁通量发生变化.据此可正确解答本题.
解答 解:A、线框垂直于磁感线运动,虽然切割磁感线,但穿过的磁通量没有变化,因此也不会产生感应电流,故A错误;
B、线框垂直的一条边垂直切割磁感线,穿过的磁通量减小,因此会产生感应电流,故B正确;
C、线框平行于磁场感应线运动,穿过线框的磁通量没有变化,不会产生感应电流,故C错误;
D、线框绕轴转动,但线框平行于磁场感应线,穿过的磁通量没有变化,因此也不会产生感应电流,故D错误;
故选:B
点评 本题考查感应电流产生的条件,首先要明确是哪一个线圈,然后根据磁通量的公式:Φ=BS找出变化的物理量,从而确定磁通量是否发生变化.基础题目.
练习册系列答案
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19.如图选项所示的四幅图是小明提包回家的情景,其中小明提包的力做正功的是( )
| A. | 将包提起来 | B. | 站在水平匀速行驶的车上 | ||
| C. | 乘升降电梯 | D. | 提着包上楼 |
7.
月球绕地球运行的轨道实际上是一个偏心率很小的椭圆,如图所示,关于月球沿椭圆轨道的运动,下列说法正确的是( )
| A. | 月球公转周期大于地球同步卫星的公转周期 | |
| B. | 月球在远地点的线速度大于地球第一宇宙速度 | |
| C. | 月球在远地点的加速度小于在近地点的加速度 | |
| D. | 月球在远地点的机械能小于在近地点的机械能 |
11.
如图所示,一条长l=1.5m的轻质细绳一端固定在O点,另一端连一质量m=3kg的小球(可视为质点),将细绳拉直至与竖直方向成θ=60°由静止释放小球,已知小球第一次摆动到最低点时速度为3m/s.取g=10m/s2,则( )
| A. | 小球摆动到最低点时细绳对小球的拉力大小为38N | |
| B. | 小球摆动到最低点时,重力对小球做功的功率为90W | |
| C. | 小球从释放到第一次摆动到最低点的过程中损失的机械能为9J | |
| D. | 小球从释放到第一次摆动到最低点的过程中重力做功为22J |
1.根据热力学定律和分子动理论,可知下列说法正确的是( )
| A. | 不管科技如何进步,绝对零度都不能达到 | |
| B. | 为了增加物体的内能,必须给物体传递热量 | |
| C. | 空气压缩到一定程度很难再压缩是因为分子间存在斥力的作用 | |
| D. | 可以利用高科技手段,将散失到环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化 |
8.
如图所示,两个质量分别为用m1、m2的物块A和B通过一轻弹簧连接在一起并放置于水平传送带上,水平轻绳一端连接A,另一端固定在墙上,A、B与传送带间的动摩擦因数均为μ,传送带沿顺时针方向转动,系统达到稳定后,突然剪断轻绳的瞬间,设A、B的加速度大小分别为aA和aB(弹簧在弹性限度内,重力加速度为g),则( )
| A. | aA=μ(1+$\frac{{m}_{2}}{{m}_{1}}$)g,aB=μg | B. | aA=μg,aB=0 | ||
| C. | aA=μ(1+$\frac{{m}_{2}}{{m}_{1}}$)g,aB=0 | D. | aA=μg,aB=μg |
5.关于匀速圆周运动的下列说法,正确的是( )
| A. | 匀速圆周运动是一种匀速运动 | |
| B. | 匀速圆周运动是一种匀变速运动 | |
| C. | 匀速圆周运动是一种变加速运动 | |
| D. | 物体做匀速圆周运动时其向心力不改变线速度 |
8.下列说法正确的是( )
| A. | ${\;}_7^{15}N$+${\;}_1^1H$→${\;}_6^{12}C$+${\;}_2^4He$是a衰变方程 | |
| B. | ${\;}_1^1H$+${\;}_1^2H$→${\;}_2^3He$+γ是核聚变反应方程 | |
| C. | ${\;}_{92}^{238}U$→${\;}_{90}^{234}Th$+${\;}_2^4He$是核裂变反应方程 | |
| D. | ${\;}_2^4He$+${\;}_{13}^{27}Al$→${\;}_{15}^{30}P$+${\;}_0^1n$是核聚变反应方程 |