题目内容
5.矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴匀速转动,产生交流电流.当线圈平面与磁感线方向垂直时穿过线圈的磁通量Ф与产生的感应电动势E的大小,正确的是( )| A. | Ф最大,E最大 | B. | Ф最大,E最小 | C. | Ф最小,E最小 | D. | Ф最小,E最大 |
分析 矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动时,线圈中产生正弦式电流.在中性面时,线圈与磁场垂直,磁通量最大,感应电动势为零.从而即可求解.
解答 解:当线圈平面与磁感线方向垂直时,即线圈处于中性面位置,则穿过线圈的磁通量最大,而产生的感应电动势E的大小却为零,即为最小,故ACD错误,B正确;
故选:B.
点评 本题考查正弦式电流产生原理的理解能力,抓住两个特殊位置的特点:线圈与磁场垂直时,磁通量最大,感应电动势为零;线圈与磁场平行时,磁通量为零,感应电动势最大.注意正弦和余弦仍是开始点不同,一般均称为正弦式交流电.
练习册系列答案
相关题目
15.
水平放置的平行板电容器,将它与一电动势为E、内阻为r的电源组成如图所示的电路,R是定值电阻,G是灵敏度较高的电流表,在电容器的两极板间有一带电的油滴处于悬浮状态,如图所示.若将开关S闭合,则( )
| A. | 电流表中有从a向b的电流 | B. | 电流表中有从b向a的电流 | ||
| C. | 带电油滴将向下运动 | D. | 带电油滴将向上运动 |
13.
如图,近地卫星p和同步卫星q均在赤道平面上绕地心做匀速圆周运动.设p、q的圆周运动速率分别为v1、v2,向心加速度分别为a1、a2,地球表面的重力加速度为g,第一宇宙速度为v,则( )
| A. | a1>g | B. | a1>a2 | C. | v2>v | D. | v1>v2 |
20.
如图所示,质量相同的三颗卫星a、b、c绕地球逆时针做匀速圆周运动,其中b、c在地球的同步轨道上,a距离地球表面的高度为R,此时a、b恰好相距最近.已知地球质量为M、半径为R、地球自转的角速度为ω,万有引力常量为G,则( )
| A. | 发射卫星b时速度要大于11.2km/s | |
| B. | 卫星a的环绕线速度大于卫星b的环绕线速度 | |
| C. | 若要卫星c与b实现对接,可让卫星c加速 | |
| D. | 卫星a和b下次相距最近还需经过t=$\frac{2π}{\sqrt{\frac{GM}{8{R}^{2}}}-ω}$ |
10.下列说法正确的是( )
| A. | 通常河水边的湿地是很松软的,人在这些湿地上行走时容易下陷,在人开始下陷时人对湿地地面的压力大于湿地地面对人的支持力,所以人就下陷了 | |
| B. | 轮船螺旋桨旋转时,向后推水,水同时给螺旋桨一个反作用力,推动轮船前进 | |
| C. | 马拉车前进,只有马对车的拉力大于车对马的拉力时,车才能前进 | |
| D. | 一个作用力和它的反作用力的合力为零 |
14.
在《探究小车速度随时间变化的规律》的实验中,打点计时器在纸带上打下一系列的点,取A、B、C、D四个计数点,测得AB、AC、AD的距离分别为x1、x2、x3,如图所示,每两个相邻计数点的时间间隔为T,则小车的加速度为( )
| A. | $\frac{{x}_{3}-2{x}_{2}+{x}_{1}}{{T}^{2}}$ | B. | $\frac{{x}_{2}-{x}_{1}}{{T}^{2}}$ | C. | $\frac{{x}_{2}-{x}_{1}}{2{T}^{2}}$ | D. | $\frac{{x}_{3}-{x}_{1}}{2{T}^{2}}$ |
15.
某个量D的变化量△D,△D与发生这个变化所用时间△t的比值$\frac{△D}{△t}$叫做这个量D的变化率.关于“加速度的变化率”,下列说法正确的是( )
| A. | “加速度的变化率”的单位是m/s2 | |
| B. | 加速度的变化率为0的运动是匀速直线运动 | |
| C. | 若加速度与速度同方向,如图所示的a-t图象,表示的是物体的速度在减小 | |
| D. | 若加速度与速度同方向,如图所示的a-t图象,已知物体在t=0时速度为5m/s,则2s末的速度大小为7m/s |