题目内容
10.如图甲所示,质量m=3.0×l0-3kg的“| A. | 0-0.10 s内线圈中的感应电动势大小为3V | |
| B. | 开关K闭合瞬间,CD中的电流方向由C到D | |
| C. | 磁感应强度B2的方向竖直向下 | |
| D. | 开关K闭合瞬间,通过细杆CD的电荷量为0.03 C |
分析 A、由法拉第电磁感应定律可以求出感应电动势.
B、依据左手定则,结合细框跳起瞬间安培力远大于重力,即可求解;
C、由左手定则可以判断出感应电流方向,然后应用安培定则判断出感应电流磁场的方向,最后应用楞次定律判断磁感应强度的方向.
D、细框向上做竖直上抛运动,应用竖直上抛运动规律可以求出细框获得的速度,由动量定理求出细框受到的安培力,然后由电流定义式的变形公式求出电荷量.
解答 解:A、由图示图象可知,0~0.10s内:△Φ=△BS=(1-0)×0.01=0.01Wb,
0~0.10s线圈中的感应电动势大小:E=n$\frac{△∅}{△t}$=300×$\frac{0.01}{0.1}$=30V,故A错误;
B、细杆CD所受安培力方向竖直向上,由左手定律可知,电流方向为:C→D,故B正确;
C、由安培定则可知感应电流的磁场方向竖直向上,
由图示图象可知,在0.2-0.25s内穿过线圈的磁通量减少,
由楞次定律可知,磁感应强度B2方向:竖直向上,故C错误;
D、对细框,由动量定理得:B1Il•△t=mv-0,
细框竖直向上做竖直上抛运动:v2=2gh,
电荷量:Q=I△t,解得:Q=$\frac{m\sqrt{2gh}}{{B}_{1}l}$=$\frac{3×1{0}^{-3}×\sqrt{2×10×0.20}}{1×0.20}$=0.03C,故D正确;
故选:BD.
点评 本题是电磁感应与电学、力学相结合的综合题,分析清楚题意、分析清楚图2所示图象是解题的关键,应用法拉第电磁感应定律、左手定则、安培定则、楞次定律、动量定理等即可解题.
练习册系列答案
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1.
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| A. | $\frac{Lsinα}{s}$ | B. | $\frac{L}{ssinα}$ | C. | $\frac{Ltanα}{s}$ | D. | $\frac{L}{scosα}$ |
15.
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| B. | 接线端2的电势高于接线端4的电势 | |
| C. | 若调整电路,使通过电磁铁和霍尔元件的电流与原电流方向相反,但大小不变,则毫伏表的示数将保持不变 | |
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20.
长为L的轻杆,一端固定一个小球,以另一端O为圆心,使小球在竖直平面内作圆周运动,关于小球在最高点的速度v下列说法中正确的是( )
| A. | 当v的值小于$\sqrt{gL}$时,杆对小球的弹力指向圆心 | |
| B. | 当v由$\sqrt{gL}$逐渐增大,杆对小球的拉力逐渐增大 | |
| C. | 当v由$\sqrt{gL}$逐渐减小时,杆对小球的支持力逐渐减小 | |
| D. | 当v由零逐渐增大时,向心力也逐渐增大 |