题目内容
10.| A. | 实验中流过电阻R的电流是由于圆盘内产生涡流现象而形成的 | |
| B. | 若从上往下看,圆盘顺时针转动,则圆盘中心电势比边缘要高 | |
| C. | 实验过程中,穿过圆盘的磁通量发生了变化,产生感应电动势 | |
| D. | 若从上向下看,圆盘顺时针转动,则有电流沿a到b的方向流动流经电阻R |
分析 圆盘转动可等效看成无数轴向导体切割磁感线,有效切割长度为铜盘的半径L,根据右手定则分析电动势情况和电流的流向.
解答 解:A、圆盘转动可等效看成无数轴向导体切割磁感线,有效切割长度为铜盘的半径L,不是由于圆盘内产生涡流现象而形成的,故A错误;
B、若从上向下看,圆盘顺时针转动,根据右手定则可知圆盘中心电势比边缘要高,感应电流方向是从边缘流向圆心,故B正确;
C、实验过程中,穿过圈盘的磁通量不变.产生感应电动势可等效看成无数轴向导体切割磁感线产生的,C错误;
D、若从上向下看,圆盘顺时针转动,根据右手定则知通过电阻R的电流从a到b,D正确.
故选:BD.
点评 本题是转动切割磁感线类型,运用等效法处理.根据右手定则判断感应电流的方向和电动势的高低,注意和左手定则的区别.
练习册系列答案
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18.
如图水平放置的光滑平行轨道左端与一电容器C相连,导体棒ab的 电阻为R,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,开始时导体棒ab向右做匀速运动;若由于外力作用使棒的速度突然变为零,则下列结论的有( )
| A. | 此后ab棒将先加速后减速 | B. | ab棒的速度将逐渐增大到某一数值 | ||
| C. | 电容C带电量将逐渐减小到零 | D. | 此后磁场力将对ab棒做正功 |
5.
如图,固定在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d,其右端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上磁感应强度为B的匀强磁场中.一质量为m的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,杆与导轨之间的动摩擦因数为u.现杆在水平向左、垂直于杆的恒力F作用下从静止开始沿导轨运动距离l时,速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导轨保持垂直).设杆接入电路的电阻为r,导轨电阻不计,重力加速度大小为g.则此过程( )
| A. | 流过电阻R的电量为$\frac{Bdl}{R}$ | |
| B. | 杆的速度最大值为$\frac{(F-μmg)(R+r)}{{B}^{2}{l}^{2}}$ | |
| C. | 恒力F做的功与摩擦力做的功之和等于杆动能的变化量 | |
| D. | 恒力F做的功与安倍力做的功之和大于杆动能的变化量 |
15.
如图所示,倾角为30°的光滑斜面上,放着用弹簧栓接的物块AB,A的质量是B的一半,开始时AB静止,B靠在一个垂直斜面的挡板上,现用力缓慢拉动A,当B恰与挡板无作用力时,AB距离变为原来的2倍,若用此弹簧竖直悬挂物体A,则A距悬点的距离为弹簧原长的( )
| A. | $\frac{7}{4}$倍 | B. | $\frac{5}{4}$倍 | C. | $\frac{4}{3}$倍 | D. | $\frac{3}{2}$倍 |
2.
如图所示,粗细均匀的电阻丝绕制的矩形导线框abcd处于匀强磁场中,另一种材料的导线棒MN可与导线框保持良好接触并做无摩擦滑动.当导体棒MN在外力作用下从导线框左端开始做切割磁感线的匀速运动一直滑到右端的过程中,导线框上消耗的电功率的变化情况可能为( )
| A. | 逐渐增大 | B. | 先增大后减小 | ||
| C. | 先减小后增大 | D. | 先增大后减小,再增大,接着再减小 |