题目内容
20.匀强磁场中有一细金属圆环,圆环平面位于纸面内,如图甲所示.磁场方向垂直纸面,规定向里的方向为正,磁感强度B随时间t变化规律如图乙所示.用I1、I2、I3分别表示Oa、ab、bc段的感应电流,f1、f2、f3分别表示金属环产生对应感应电流时其中很小段受到的安培力.则( )| A. | I1沿逆时针方向,I2沿顺时针方向 | |
| B. | I2沿顺时针方向,I3沿逆时针方向 | |
| C. | f1方向指向圆心,f2方向指向圆心 | |
| D. | f2方向背离圆心向外,f3方向指向圆心 |
分析 应用楞次定律可以判断出感应电流方向,由左手定则可以判断出电流所受安培力方向
解答 解:A、由图甲所示可知,oa段,磁场垂直于纸面向里,穿过圆环的磁通量增加,由楞次定律可知,感应电流I1沿逆时针方向,
在ab段磁场向里,穿过圆环的磁通量减少,由楞次定律可知,感应电流I2沿顺时针方向,故A正确;
B、由图甲所示可知,在bc段,磁场向外,磁通量增加,由楞次定律可知,感应电流I3沿顺时针方向,故B错误;
C、由左手定则可知,oa段电流受到的安培力f1方向指向圆心,ab段安培力f2方向背离圆心向外,故C错误;
D、由左手定则可知,ab段安培力f2方向背离圆心向外,bc段,安培力f3方向指向圆心,故D正确;
故选:AD
点评 本题考查了判断感应电流方向与安培力方向,应用楞次定律与左手定则即可正确解题;要熟练掌握楞次定律与左手定则;要掌握应用楞次定律解题的步骤
练习册系列答案
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10.下面说法正确的是( )
| A. | 调制的主要作用是使高频振荡的振幅或频率随要传播的电信号而改变 | |
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| C. | 第一个用实验验证电磁波客观存在的科学家是赫兹 | |
| D. | 波长越短的电磁波,反射性能越强 | |
| E. | 有一LC振荡电路,能产生一定波长的电磁波,若要产生波长比原来短些的电磁波,可采用的措施为减小电容器极板间的距离 |
5.将单摆和弹簧振子都放在竖直向上做匀加速运动的电梯中,则( )
| A. | 两者的振动周期都不变 | |
| B. | 两者的振动周期都变小 | |
| C. | 单摆的振动周期变小,弹簧振子的振动周期不变 | |
| D. | 单摆的振动周期变小,弹簧振子的振动周期变大 |
12.在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学研究方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、类比法和科学假说法、微元法、建立物理模型法等等.以下关于所用物理学研究方法的叙述正确的是( )
| A. | 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法 | |
| B. | 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了建立物理模型法 | |
| C. | 在用打点计时器研究自由落体运动时,把重物在空气中的落体运动近似看做自由落体运动,这里采用了控制变量法 | |
| D. | 根据平均速度定义式,当时间间隔非常非常小时,就可以用这一间隔内的平均速度表示间隔内某一时刻的瞬时速度,这应用了极限思想法 |
9.
放在粗糙水平面上的物体受到水平拉力的作用,在0~6s内其速度与时间的图象和该拉力的功率与时间的图象分别如图甲、乙所示.下列说法正确的是( )
| A. | 0~6 s内物体的位移大小为36 m | |
| B. | 0~6 s内拉力做的功为70 J | |
| C. | 合外力在0~6 s内做的功大于0~2s内做的功 | |
| D. | 滑动摩擦力的大小为$\frac{5}{3}$N |
10.
如图所示,MON是固定的光滑绝缘直角杆,MO沿水平方向,NO沿竖直方向,A、B为两个套在此杆上的带有同种电荷的小球,用一指向竖直杆的水平力F作用在A球上,使两球均处于静止状态.现将A球向竖直杆方向缓慢拉动一小段距离后,A、B两球可以重新平衡.则后一种平衡状态与前一种平衡状态相比较,下列说法正确的是( )
| A. | A球对MO杆的压力不变 | B. | B球对NO杆的压力不变 | ||
| C. | A、B之间的电势能减少 | D. | A、B两小球的机械能守恒 |