题目内容
5.| A. | 圆环和线框中的电流方向都为顺时针 | |
| B. | 圆环和线框中的电流方向都为逆时针 | |
| C. | 圆环和线框中的电流大小之比为$\sqrt{2}$:1 | |
| D. | 圆环和线框中的电流大小比为 2:1 |
分析 由题,匀强磁场均匀变化时,磁感应强度的变化率保持不变,线圈中产生恒定电流,依据楞次定律,判定感应电流方向,再根据法拉第电磁感应定律研究两个线圈中产生的感应电动势之比.根据电阻定律研究两个线圈电阻之比,再欧姆定律研究电流之比,从而即可求解.
解答 解:AB、依据楞次定律,当磁场均匀减弱时,圆环和线框中的电流方向都为顺时针,故A正确,B错误;
CD、设正方形的边长为2a.由几何关系,可知,外接圆的半径r=$\sqrt{2}$a;
则根据根据法拉第电磁感应定律得,正方形回路中的感应电动势与外接圆中感应电动势之比为:
E正:E圆=$\frac{△B}{△t}$(2a)2:$\frac{△B}{△t}$π($\sqrt{2}$a)2=2:π
根据电阻定律得到,正方形回路中的电阻与外接圆的电阻之比为:
R正:R圆=ρ$\frac{8a}{S}$:ρ$\frac{2π•\sqrt{2}a}{S}$=2$\sqrt{2}$:π
由欧姆定律得正方形回路中的感应电流强度I1与内切圆中感应电流强度I2之比为:
I正:I圆=$\frac{{E}_{正}}{{R}_{正}}$:$\frac{{E}_{圆}}{{R}_{圆}}$=$\sqrt{2}$:1,故C正确,D错误;
故选:AC.
点评 本题利用法拉第电磁感应定律、电阻定律和欧姆定律研究电磁感应现象中电流的关系,同时掌握楞次定律的应用,注意磁场增大还是减小.
练习册系列答案
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15.下列有关质点的说法正确的是( )
| A. | 体积很小的物体都可看成质点 | |
| B. | 质量很大的物体都不能看成质点 | |
| C. | 不论物体的质量多大,只要物体的尺寸在所研究的问题中属于次要因素,就可以看成质点 | |
| D. | 质点在现实生活中并不存在,所以引入质点无意义 |
16.
在光滑水平面上,有一个物体同时受到两个水平力F1与F2的作用,F1=2N,方向水平向右,F2水平向左,大小随时间的变化如图所示,物体开始处于静止状态,从力作用开始计时,前2s内下列说法正确的是( )
| A. | 物体的速度逐渐增大 | B. | 物体的速度先增大后减小 | ||
| C. | 物体的加速度逐渐增大 | D. | 物体的加速度先增大后减小 |
13.
在真空中的x轴上的原点处和x=6a处分别固定一个点电荷M、N,在x=2a处由静止释放一个正点电荷P,假设点电荷P只受电场力作用沿x轴方向运动,得到点电荷P速度大小与其在x轴上的位置关系如图所示(其中在x=4a处速度最大),则下列说法正确的是( )
| A. | 点电荷M、N一定都是同种正电荷 | |
| B. | 点电荷M、N一定为异种电荷 | |
| C. | 点电荷M、N所带电荷量的绝对值之比为4:1 | |
| D. | x=4a处的电场强度不一定为零 |
20.
套有三个带电小球的圆环放在水平面桌面上(不计一切摩擦),小球的电荷量保持不变,整个装置平衡后,三个小球的一种可能位置如图所示.三个小球构成一个锐角三角形,三角形的边长大小关系是 AB>AC>BC,可以判断图中( )
| A. | 三个小球电荷量的代数和可能为0 | |
| B. | 三个小球一定带同种电荷 | |
| C. | 三个小球所受环的弹力大小为FA>FC>FB | |
| D. | 三个小球带电荷量的大小为QA>QC>QB |
10.
如图所示,两根平行导轨水平放置,间距为L,其间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B.垂直于导轨水平对称放置一根均匀金属棒.棒上通有图示方向的电流I,金属棒保持静止,则下列说法正确的是( )
| A. | 金属棒受到四个力作用 | |
| B. | 金属棒所受摩擦力方向向右 | |
| C. | 减小电流,金属棒将向左运动 | |
| D. | 金属棒所受的重力与支持力是一对相互作用力 |
17.关于冲量和动量,下列说法中正确的是( )
| A. | 冲量是反映力的作用时间积累效果的物理量 | |
| B. | 动量是描述物体运动状态的物理量 | |
| C. | 动量是物体冲量变化的原因 | |
| D. | 某一物体的动量发生了变化,一定是物体运动速度的大小发生了变化 | |
| E. | 某一物体的动量发生了变化,可能是物体运动速度的方向发生了变化 |
14.下列选项中物理量均为标量的是( )
| A. | 路程、时间、功率 | B. | 力、功、动能 | ||
| C. | 位移、速度、机械能 | D. | 加速度、角速度、重力势能 |