题目内容
18.穿过一个电阻为1Ω的单匝闭合线圈的磁通量始终是每秒均匀减少2Wb,则( )| A. | 线圈中的感应电动势一定是每秒减少2v | |
| B. | 线圈中的感应电动势一定是2v | |
| C. | 线圈中的感应电流一定是每秒减少2A | |
| D. | 线圈中的感应电流一定是逆时针 |
分析 线圈中磁通量均匀减小,根据法拉第电磁感应定律知,感应电动势为一定值,根据闭合电路欧姆定律求出感应电流的大小.
解答 解:AB、由法拉第电磁感应定律知,E=n$\frac{△∅}{△t}$,线圈中的感应电动势为定值,即为2V,故A错误,B正确.
C、根据闭合电路欧姆定律知,I=$\frac{E}{R}$,可得感应电流大小为I=2A,并不是每秒减少2A,故C错误;
D、由依据题目的条件,无法确定感应电流方向,故D错误.
故选:B.
点评 解决本题的关键掌握法拉第电磁感应定律E=n$\frac{△∅}{△t}$以及会运用闭合电路欧姆定律求感应电流.
练习册系列答案
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8.
如图所示,水平放置的条形磁铁中央,有一闭合金属弹性圆环,条形磁铁中心线与弹性环轴线重合,现将弹性圆环均匀向外扩大后放手,则在线圈收缩的过程中下列说法中正确的是( )
| A. | 穿过弹性圆环的磁通量增大 | |
| B. | 从右往左看,弹性圆环中有顺时针方向的感应电流 | |
| C. | 弹性圆环中无感应电流 | |
| D. | 弹性圆环受到的安培力方向沿半径向外 |
9.关于物体的平抛运动,下列说法正确的是 ( )
| A. | 平抛运动是匀变速曲线运动 | |
| B. | 在相同的时间内,物体速度的变化量的大小相等、方向不同 | |
| C. | 平抛物体的运动时间由抛出时的初速度与高度决定 | |
| D. | 平抛运动的水平距离只由初速度决定 |
6.
如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r,电压表均为理想的,当电阻R3的阻值发生变化,其他电阻的阻值保持不变时,发现电压表V2的示数减小.由此可以判定( )
| A. | 电压表V1的示数可能减小 | |
| B. | 电压表V3的示数一定减小 | |
| C. | 电压表V1、V3的示数都增大,且V1的增加量较多 | |
| D. | 电容器的带电荷量可能减小 |
13.如图所示,质量为m的小球在半径为R的固定轨道上来回运动,下列说法中正确的是( )

| A. | 若A、B等高,则小球从A到B重力做功为mgR | |
| B. | 若A、B等高,则小球从A到B重力做功为零 | |
| C. | 若轨道有摩擦,则小球重力做功最大值大于mgR | |
| D. | 若轨道有摩擦,则小球重力做功大于mgR |
10.
如图所示,质量为m的粗糙半圆轨道小车静止在光滑的水平地面上,其水平直径AB长度为2R,现将质量也为m的小球从距A点正上方h0高处由静止释放,然后由A点经过半圆轨道后从B点冲出,在空中能上升到距B点所在水平线的最大高度为$\frac{3}{4}$h0(不计空气阻力),则( )
| A. | 小球和小车组成的系统在水平方向动量守恒 | |
| B. | 小车向左运动的最大距离为R | |
| C. | 小球离开小车后做斜抛运动 | |
| D. | 小球第二次能上升到距B点所在水平线的最大高度$\frac{1}{2}$h0<h<$\frac{3}{4}$h0 |
18.
如图所示,不计电源内阻和除变阻器R以外的一切外电阻,当滑动触头P向右匀速滑动时,用丝线悬挂着的闭合金属环M将( )
| A. | 不动 | B. | 向左摆动 | C. | 向右摆动 | D. | 向上运动 |