题目内容
10.如图所示,导线ab和cd互相平行,则下列四种情况中,导线cd中有电流的是( )| A. | 开关S闭合的瞬间 | B. | 开关S断开的瞬间 | ||
| C. | 开关S是闭合的,滑动触头向左滑 | D. | 开关S始终闭合,滑动触头不动 |
分析 产生感应电流的条件:闭合回路的磁通量发生变化.根据闭合电路欧姆定律分析ab中电流是否变化,分析cd所在回路的磁通量是否变化,再进行判断.
解答 解:A、电键K 闭合或断开的瞬间,下方回路中的电流发生变化,ab中产生的磁场随之变化,穿过上面回路的磁通量变化,所以导线cd中有感应电流,故A正确,B正确.
C、电键K闭合,滑动触头向左滑动时,接入电路的电阻增大,回路中的电流减小,则ab产生的磁场减弱,则穿过上面回路的磁通量减小,将产生感应电流,故C正确.
D、电键K始终是闭合的,不滑动触头,回路中电流不变,ab产生的磁场不变,穿过上面回路的磁通量增大,将无感应电流产生,故D错误.
故选:ABC.
点评 解决本题关键要准确把握产生感应电流的一般条件:闭合回路的磁通量发生变化,通过判断磁场的变化来分析.
练习册系列答案
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20.关于物体的运动是否为自由落体运动,以下说法正确的是( )
| A. | 物体重力大可以看成自由落体运动 | |
| B. | 只有很小的物体在空中下落才可看成自由落体运动 | |
| C. | 在忽略空气阻力的情况下,任何物体在下落时都为自由落体运动 | |
| D. | 忽略空气阻力且物体从静止开始的下落运动为自由落体运动 |
18.
如图所示是一定质量气体体积不变的p-t图线,P0是气体在0℃时的压强,下述说法中不正确的是( )
| A. | tanα=$\frac{p_0}{273}$ | |
| B. | K点的横坐标约是-273℃ | |
| C. | A点的纵坐标是气体在0℃时的压强 | |
| D. | 气体状态沿右图直线从A变化到B的过程中,气体的密度保持不变. |
15.用一根细线一端系一小球P(可视为质点),另一端固定在一光滑锥顶上,如图所示,设线的张力大小为F、锥体对小球的支持力大小为N,光滑锥在外力作用下向右做加速度增大的加速运动,则F和N随α变化的情况是( )
| A. | F一直增大 | B. | F先增大后减小 | C. | N一直增大 | D. | N先减小后不变 |
2.如图所示,板长为L,静止在光滑的水平面上,人和板的质量分别为M,m,人从板左端走到右端,则( )
| A. | 整个系统任何时刻动量都守恒 | |
| B. | 整个系统全过程机械能守恒 | |
| C. | 若某时刻人对地的速度大小为v,此时板对地的速度大小为$\frac{m}{M}$v | |
| D. | 人走到板的右端时,板的位移为$\frac{m}{M}$L |
3.
如图(甲)所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,t=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点,然后又被弹起离开弹簧,上升到一定高度后再下落,如此反复.通过安装在弹簧下端的压力传感器,测出这一过程弹簧弹力F随时间t变化的图象如图(乙)所示,则( )
| A. | t1时刻小球动能最大 | |
| B. | t2时刻小球动能最大 | |
| C. | t2~t3这段时间内,小球的动能先增加后减少 | |
| D. | t2~t3这段时间内,小球增加的动能等于弹簧减少的弹性势能 |