题目内容
5.| A. | 若使圆环向右平动,感应电流先沿逆时针方向后沿顺时针方向 | |
| B. | 若使圆环竖直向上平动,感应电流始终沿逆时针方向 | |
| C. | 若圆环以ab为轴转动,a点的电势高于b点的电势 | |
| D. | 若圆环以ab为轴转动,b点的电势高于a点的电势 |
分析 由楞次定律和右手定则相结合应用,判断感应电流的方向,再依据电源内部电流方向是从负极到正极,即从低电势到高电势,从而即可求解.
解答 解:A、若圆形向右平动,圆内的磁通量先是向里的增加,后是向里的减小,由右手定则知感应电流先沿逆时针方向后沿顺时针方向,A选项正确;
B、若线圈向上平动,由于圆环的磁通量未发生变化,所以圆环中无感应电流产生,B选项错误;
C、若圆环以ab为轴转动,在0-90°内,由右手定则知a点的电势低于b点的电势,在90°-180°内,由右手定则知b点的电势高于a点的电势,以后a、b两点电势按此规律周期性变化,CD选项错误;
故选:A.
点评 解决此类问题应注意:产生感应电流的导体相当于电源,电流从低电势流向高电势,注意电流方向的变化.
练习册系列答案
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13.
如图所示,A、B两小球固定在轻质杆两端,轻杆可绕过O点光滑轴无阻碍的转动,$\overline{OA}$:$\overline{OB}$=2:3,两球质量满足m1<m2,先使A、B在同一水平高度由静止释放,在杆转动90°的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 刚释放后瞬间杆子对A、B无作用力 | |
| B. | B球的机械能守恒 | |
| C. | A球的机械能增加量等于轻杆对A球做的功 | |
| D. | A、B两球的线速度大小关系为VA:VB=3:2 |
20.回旋加速器是获得高能带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电源的两极相连的两个D形盒,两盒间的轨道中形成周期性变化的电场,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中.若已知回旋加速器D形盒的半径r、匀强磁场的磁感应强度为B,一个质量为m,电荷量为q的粒子在加速器的中央从速度为0开始加速.下列回旋加速器说法中正确的是( )
| A. | 回旋加速器所加交变加速电压的周期与粒子在该磁场中做匀速圆周运动的周期相等 | |
| B. | 粒子离开回旋加速器时的动能大小是$\frac{{q}^{2}{B}^{2}{r}^{2}}{2m}$ | |
| C. | 粒子从磁场中获得能量,电场中改变方向 | |
| D. | 狭缝间交变加速电压越大,带电粒子从D形盒射出时的动能越大 |
10.下列说法正确的是( )
| A. | 光电效应现象说明光具有波粒二象性 | |
| B. | 普朗克认为带电微粒辐射或吸收能量时,是以某一最小能量值的整数倍一份一份地辐射或吸收的,这个最小能量值叫做能量子 | |
| C. | 原子核聚变时释放的能量叫做原子核的结合能 | |
| D. | 核电站用过的核废料具有很强的放射性,需要装入特制的容器,深埋地下 | |
| E. | 与天然放射性同位素相比,人工放射性同位素具有放射强度容易控制、半衰期短、放射性废料容易处理等优点 |
17.
如图所示,一闭合铜环从静止开始由高处下落,通过条形磁铁后继续下降,不计空气阻力,1和2的位置相对于磁铁对称,则在铜环的运动过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 铜环在位置1时,加速度a1<g,在位置2时,加速度a2>g | |
| B. | 铜环在位置1时的加速度a1小于铜环在位置2时的加速度a2 | |
| C. | 铜环由位置1到位置2,磁通量变化量为0 | |
| D. | 铜环在位置1时的电流等于铜环在位置2时的电流 |
14.以下说法正确的是( )
| A. | 温度不等的两物体,其内能一定不等 | |
| B. | 物体的温度是1 K,也就是说物体温度是1℃ | |
| C. | 当温度变化1℃时,也可以说成温度变化274 K | |
| D. | 两块相同物质组成的物体(固体),质量相等,温度相同,体积相同,内能一样大 |
15.
在不光滑的水平桌面上,放一物体A,在A的两边用轻绳通过定滑轮吊着B.C两个物体,已知GB=15N,VB=1.0×10-3m3,GC=10N.开始时把B物体浸没水中,如图所示,整个装置保持静止.现拔出容器底部的小木塞,缓慢放水直至物体B完全露出水面的过程中,整个装置还是静止不动,在不计定滑轮与轻绳之间的摩擦的情况下,有关物体A在放水过程中的受力情况,以下说法正确的是( )
| A. | A物体受到摩擦力的大小范围是0N≤f≤5N | |
| B. | A物体受到摩擦力的方向始终水平向右 | |
| C. | A物体受到摩擦力的方向开始水平向左后变为水平向右 | |
| D. | A物体始终受到5个力的作用 |