题目内容
4.在竖直向上的磁场中,水平放置一个单匝线圈,线圈所围的面积为0.1m2,线圈电阻为1Ω,规定线圈中感应电流I的正方向从上往下看是顺时针方向,如图1所示,磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图2所示,则以下说法正确的是( )| A. | 在时间0~5s内,I的最大值为0.1A | B. | 第4s,I的方向为顺时针 | ||
| C. | 第3s,线圈的发热功率最大 | D. | 3~5s内线圈有扩张的趋势 |
分析 根据法拉第电磁感应定律求出各段时间内的感应电动势,就可以解得电流的大小,根据楞次定律判断出各段时间内感应电动势的方向.
解答 解:A、根据法拉第电磁感应定律:E=$\frac{n△Φ}{△t}$=n$\frac{△Bs}{△t}$可以看出B-t图象的斜率越大则电动势越大,所以零时刻线圈的感应电动势最大
即:Emax=n$\frac{△BS}{△t}$=1×$\frac{0.1×0.1}{1}$V=0.01V,根据欧姆定律:Imax=$\frac{{E}_{max}}{R}$=$\frac{0.01}{1}$=0.01A; 故A错误.
B、从第3s末到第5s末竖直向上的磁场一直在减小,根据楞次定律判断出感应电流的磁场与原磁场方向相同,所以电流方向为逆时针方向,故B错误;
C、由图乙所示图象可知,在第3s内穿过线圈的磁通量不变,线圈不产生感应电流,线圈发热功率为零,最小,故C错误;
D、由图乙所示可知,3~5s内穿过线圈的磁通量减少,为阻碍磁通量的减少,线圈有扩张的趋势,故D正确;
故选:D.
点评 解决本题的关键是掌握法拉第电磁感应定律E=$\frac{n△Φ}{△t}$=n$\frac{△Bs}{△t}$,会根据楞次定律判断感应电流的方向;要注意灵活应用楞次定律解题:当磁通量减小时,为阻碍磁通量的减少,线圈有扩张的趋势,为阻碍磁通量的增加,线圈有收缩的趋势.
练习册系列答案
相关题目
6.
波源O起振方向沿y轴正方向,从波源O起振时开始计时,经t=0.9s,x轴上0至12m范围第一次出现如图所示的简谐横波波形,则( )
| A. | 波的周期一定是0.6s | |
| B. | 此列波的波速约13.33m/s | |
| C. | t=0.9s时,x轴上6m处的质点振动方向向下 | |
| D. | t=1.0s时,x=7m的质点其振动速度与图示时刻相等 |
12.关于两个不共线分运动的合运动,下列说法正确的是( )
| A. | 两匀速直线运动的合运动的轨迹必是直线 | |
| B. | 两匀变速直线运动的合运动的轨迹必是曲线 | |
| C. | 一个匀速直线运动和一个匀变速直线运动的合运动的轨迹一定是曲线 | |
| D. | 两个初速度为0的匀变速直线运动的合运动的轨迹一定是直线 |
19.
如图所示,通电螺线管两侧各悬挂一个小铜环,铜环平面与螺线管截面平行,当电键S接通一瞬间,两铜环的运动情况是( )
| A. | 同时左环左摆、右环右摆 | B. | 同时向螺线管靠拢 | ||
| C. | 一个被推开,一个被吸引 | D. | 电源正负极未知,无法具体判断 |
9.
如图,在绕地运行的天宫一号实验舱中,宇航员王亚平将支架固定在桌面上,摆轴末端用细绳连接一小球.拉直细绳并给小球一个垂直细绳的初速度,它做圆周运动.在a、b两点时,设小球动能分别为Eka、Ekb,细绳拉力大小分别为Fa、Fb,阻力不计,则( )
| A. | Eka>Ekb | B. | Eka<Ekb | C. | Fa>Fb | D. | Fa=Fb |
13.
光滑的水平面上叠放有质量分别为m和3m的两物块A、B,物块B与一劲系数为k的轻弹簧相连,弹簧的另一端固定在墙上,如图2所示.已知两木块之间的最大静摩擦力为Ff,为使这两个木块组成的系统能像一个整体一起振动,系统的最大振幅为( )
| A. | $\frac{4{F}_{f}}{k}$ | B. | $\frac{3{F}_{f}}{k}$ | C. | $\frac{2{F}_{f}}{k}$ | D. | $\frac{{F}_{f}}{k}$ |