题目内容
10.| A. | 因铜框所围面积的磁通量不变化,铜框上无电流 | |
| B. | 因圆环所围面积的磁通量不变化,圆环上无电流 | |
| C. | 各部分导线内均有电流 | |
| D. | 各部分导线内均无电流 |
分析 当金属圆环匀速运动时,圆环的运动相当于两个直棒切割运动,从而等效成两个电源并联.
解答 解:当金属圆环运动时,相当于电源.即两个电动势相等的电源并联;该图也可以看做:egfda构成一个闭合回路,ehfcb构成另一个闭合回路.两个回路中都有感应电流.故C正确,ABD错误
故选:C
点评 能够把电磁感应和电路知识结合起来解决问题,掌握法拉第电磁感应定律与欧姆定律的应用,注意圆环切割运动,相当于两个电源并联,这是解题的关键.不能仅仅看到圆环内的磁通量保持不变.
练习册系列答案
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19.下列说法不正确的是( )
| A. | 奥斯特发现电流周围存在磁场,并提出分子电流假说解释磁现象 | |
| B. | 电源是通过非静电力做功把其他形式的能转化为电能的装置 | |
| C. | 牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许用扭秤实验测出了万有引力常量的数值,从而使万有引力定律有了真正的使用价值 | |
| D. | T•m2与V•s能表示同一个物理量的单位 |
5.
如图所示倾角θ=30°的固定斜面上固定着挡板,轻弹簧下端与挡板相连,弹簧处于原长时上端位于D点.用一根不可伸长的轻绳通过轻质光滑定滑轮连接物体A和B,使滑轮左侧绳子始终与斜面平行,初始时A位于斜面的C点,C、D两点间的距离为L.现由静止同时释放A、B,物体A沿斜面向下运动,将弹簧压缩到最短的位置E点,D、E两点距离为$\frac{L}{2}$.若A、B的质量分别为4m和m,A与斜面的动摩擦因数μ=$\frac{\sqrt{3}}{8}$,不计空气阻力,重力加速度为g,整个过程中,轻绳始终处于伸直状态,则:( )
| A. | A在从C至E的过程中,先做匀加速运动,后做匀减速运动 | |
| B. | A在从C至D的过程中,加速度大小为$\frac{1}{20}$g | |
| C. | 弹簧的最大弹性势能为$\frac{15}{8}$mgL | |
| D. | 弹簧的最大弹性势能为$\frac{3}{8}$mgL |
15.
如图所示,坐在雪橇上的人与雪橇的总质量为m,在与水平面成θ角的恒定拉力F作用下,沿水平地面向右移动了一段距离l.已知雪橇与地面间的动摩擦因数为μ,则雪橇受到的( )
| A. | 支持力做功为mgl | B. | 重力做功为mgl | ||
| C. | 拉力做功为Flcosθ | D. | 滑动摩擦力做功为μmgl |
2.
如图所示为一列沿x轴传播的部分波形图,若该列简谐横波的波速v=20m/s,在t=0时刻,x=13m处的质点处于平衡位置且沿y轴正方向运动,则下列说法正确是( )
| A. | 该列简谐波沿x轴负方向传播 | |
| B. | 该列简谐横波与另一频率为0.4Hz的同类波叠加能产生稳定的干涉现象 | |
| C. | t=0.65s时,x=9m处的质点的位移为$\frac{5\sqrt{2}}{2}$cm | |
| D. | 从t=0时刻开始计时,x=10m处的质点在时间1.3s内的路程大于65cm |
19.
如图所示,S点为波源,其频率100Hz,所产生的横波向右传播,波速为80m/s,P、Q是波传播途径中的两点,已知SP=4.2m,SQ=5.4m,当S通过平衡位置向上运动时,则( )
| A. | P在波谷,Q在波峰 | |
| B. | P在波峰,Q在波谷 | |
| C. | P、Q都在波峰 | |
| D. | P通过平衡位置向上运动,Q通过平衡位置向下运动 |