题目内容
17.| A. | 将线框沿竖直平面拉出磁场 | B. | 在磁场中将线框拉成平行四边形 | ||
| C. | 将变阻器的滑片移向a端 | D. | 将变阻器的滑片移向b端 |
分析 因线框的运动或电路中电流变化,导致线框中产生感应电流,根据楞次定律,结合感应电流的方向,即可求解线框的运动情况,或变阻器的滑片移动方向.
解答 解:由题意可知,线框中产生如图中箭头所示方向的感应电流,则穿过线框的磁场要么向右减小,要么向左增大,
A、根据右手螺旋定则可知,磁感线从右向左穿过线框,当将线框沿竖直平面拉出磁场时,导致向左的磁通量减小,由楞次定律可得,感应电流与图示方向相反,故A错误;
B、同理,当在磁场中将线框拉成平行四边形时,面积减小,导致穿过线框的磁通量减小,由楞次定律可得,感应电流与图示方向相反,故B错误;
C、若将变阻器的滑片移向a端时,则电流增大,导致穿过线框的磁通量增大,由楞次定律可得,感应电流与图示方向相同,故C正确;
D、若将变阻器的滑片移向b端时,则电流减小,导致穿过线框的磁通量减小,由楞次定律可得,感应电流与图示方向相反,故D错误;
故选:C.
点评 考查右手螺旋定则与楞次定律的应用,掌握线框产生感应电流的原因,注意确定穿过线框的磁场方向是解题的关键.
练习册系列答案
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8.
如图导体ab在宽度d=0.2m的金属导轨上运动的速度随时间变化关系v=10$\sqrt{2}$sinπt,导轨内匀强磁场的磁感强度为B=1T,电阻R=20Ω,其余电阻均不计,从t=0开始计时,则( )
| A. | 0.5s末ab产生的电动势为2V | B. | 电流方向每秒改变1次 | ||
| C. | 2s内流过R的电量为1C | D. | 2s内电阻的发热量为0.8J |
5.如图所示,所画的曲线是某电场的三条电场线,A、B是电场线上的两点,下列说法正确的是( )

| A. | A点的电势高于B点的电势 | |
| B. | A点的电场强度大于B点的电场强度 | |
| C. | 在A点放入的试探电荷的电荷量越大,A点的电场强度就越大 | |
| D. | 虽然没有画出,但可以有一条电场线通过A、B两点 |
2.
如图所示电路中,L是自感系数足够大的线圈,它的电阻可忽略不计,D1和D2是两个完全相同的小灯泡.将电键K闭合,待灯泡亮度稳定后,再将电键K断开,则下列说法中正确的是( )
| A. | K闭合瞬间,两灯同时亮,以后D1熄灭,D2变亮 | |
| B. | K闭合瞬间,D1先亮,D2后亮,最后两灯亮度一样 | |
| C. | K断开时,两灯都亮一下再慢慢熄灭 | |
| D. | K断开时,D2立即熄灭,D1亮一下再慢慢熄灭 |
6.
如图所示,A为电磁铁,C为胶木秤盘,A和C(包括支架)的总质量为M,B为铁片,质量为m,整体装置用轻绳悬挂于O点,当电磁铁通电,铁片被吸引上升的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 绳上的拉力F=Mg | |
| B. | 绳上的拉力F>(M+m)g | |
| C. | 整体装置处于平衡状态 | |
| D. | C对B的作用力与A对B的作用力是一对平衡力 |