题目内容
1.| A. | 从0到t1时间内,导线框中电流越来越小 | |
| B. | 从t1到t2时间内,导线框中电流越来越大 | |
| C. | 从0到t1时间内,导线框中电流的方向为adcba | |
| D. | 从t1到t2时间内,导线框中电流的方向为adcba |
分析 由右图可知B的变化,则可得出磁通量的变化情况,由楞次定律可知电流的方向;由法拉第电磁感应定律可知电动势,即可知电路中电流的变化情况.
解答 解:A、从0到t1时间内,线圈中磁通量的变化率相同,由E=$\frac{△BS}{△t}$可知,电路中电流大小时恒定不变;同理从t1到t2时间内,导线电流大小恒定,故AB错误;
C、从0到t1时间内,磁场向里减小,磁通量减小,则由楞次定律可知,电路中电流方向为顺时针,即电流为adcba方向,故C正确;
D、从t1到t2时间内,磁场向外增大,磁通量增大,则由楞次定律可知,电路中电流方向为顺时针,即电流为adcba方向,故D正确;
故选:CD.
点评 本题要求学生能正确理解B-t图的含义,才能准确的利用楞次定律、左手定律等进行判定;解题时要特别注意,两个时段,虽然磁场的方向发生了变化,但因其变化为连续的,故产生的电流一定是相同的.
练习册系列答案
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10.下列说法中正确的是( )
| A. | 氢原子由较低能级跃迁到较高能级时,电子动能增加,原子势能减少 | |
| B. | β衰变的实质是原子核内部的一个中子转变成质子时释放出来的 | |
| C. | α射线是原子核自发放射出的氢核,它的穿透能力最强 | |
| D. | 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的裂变反应 |
11.
将一线圈竖直固定且与定值电阻和内阻可忽略的灵敏电流计相连.构成如图所示的电路.一竖直方向的条形磁铁由图中所示的位置沿竖直方向匀速地插入线圈.稳定后又沿竖直方向匀速地拔出.回到原来的位置.已知插入的时间为t1.拔出的时间为t2.且t1≠t2,假设线圈和导线的电阻均可忽略.则下列正确的说法是( )
| A. | 插入和拔出的过程中穿过线圈的磁通量的变化大小不等 | |
| B. | 插入和拔出的过程中流过定值电阻的电量相等 | |
| C. | 插入和拔出的过程中灵敏电流计的偏转方向相同.且电流的大小相等 | |
| D. | 插入和拔出的过程中定值电阻阻所产生的热量相等. |
9.
如图所示,电阻不计间距为L光滑平行金属导轨水平放置,导轨左端接有阻值为R的电阻,以导轨的左端为原点,沿导轨方向建立x轴,导轨处于竖直向下的磁感应强度大小为B的强磁场中,一根电阻为R,质量为m的金属杆垂直于导轨放置于x0处,不计金属杆与轨道间的接触电阻,现给金属杆沿x轴正方向的初速度v0,金属杆刚好能运动到2x0处,在金属杆运动过程中( )
| A. | 通过电阻R的电荷量为$\frac{BL{x}_{0}}{2R}$ | |
| B. | 金属杆上产生的焦耳热为$\frac{1}{2}$mv02 | |
| C. | 金属杆克服安培力所做的功为$\frac{1}{2}$mv02 | |
| D. | 金属杆运动到1.5x0处时速度大小为$\frac{{v}_{0}}{2}$ |
6.图甲为某一列沿x轴正向传播的简谐横波在t=1.0s时刻的波形图,图乙为参与波动的某一质点的振动图象,则下列说法正确的是( )

| A. | 该简谐横波的传播速度为4m/s | |
| B. | 从此时刻起,经过2s,P质点运动了8m的路程 | |
| C. | 从此时刻起,P质点比Q质点先回到平衡位置 | |
| D. | 乙图可能是甲图x=2m处质点的振动图象 |
10.
在光电效应实验中,某同学用同一光电管在不同实验条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线(甲光、乙光、丙光),如图所示.则可判断出( )
| A. | 甲光的光照强度大于乙光 | |
| B. | 乙光的波长大于丙光的波长 | |
| C. | 乙光对应的截止频率大于丙光的截止频率 | |
| D. | 甲光对应的光电子最大初动能大于丙光的光电子最大初动能 |
11.
在发射卫星的过程中,卫星首先从低轨道进入椭圆轨道Ⅰ,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进入高轨道轨道Ⅱ.则( )
| A. | 该卫星的发射速度必定大于11.2km/s | |
| B. | 卫星在Q点通过加速实现由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ | |
| C. | 卫星在轨道Ⅱ上的运行速度大于7.9km/s | |
| D. | 在轨道Ⅰ上,卫星在P点的速度大于在Q点的速度 |