题目内容
20.| A. | 线框离开磁场的过程中流过线框截面的电量为$\frac{2B{l}^{2}}{R}$ | |
| B. | 线框离开磁场的过程中产生的热量为$\frac{4{B}^{2}{l}^{3}v}{R}$ | |
| C. | 线框离开磁场过程中cd两点间的电势差$\frac{2Blv}{3}$ | |
| D. | 线框从图示位置至完全离开磁场的过程中,回路中始终有顺时针方向的感应电流 |
分析 根据感应电量q=$\frac{△∅}{R}$,分析磁通量变化量关系,来求解感应电量.分析线框的受力情况,线框所受安培力的合力.
根据焦耳定律求解电流产生的热量.并根据楞次定律来确定感应电流的方向.
解答 解:A、感应电量q=It=$\frac{△∅}{R•△t}$t=$\frac{2B{l}^{2}}{R}$,故A正确.
B、产生的感应电动势:E=2Blv
感应电流:I=$\frac{E}{R}$
线框中的电流产生的热量:Q=I2•R•$\frac{l}{v}$=$\frac{4{B}^{2}{l}^{3}v}{R}$,故B正确.
C、线框cd间的电压为:U=I•$\frac{2}{3}$R=$\frac{4Blv}{3}$,故C错误.
D、根据楞次定律可知,只有离开磁场过程中,回路中才有顺时针方向的感应电流,在磁场中没有离开时,穿过线圈的磁通量不变,则没有感应电流,故D错误.
故选:AB.
点评 该题考查了法拉第电磁感应定律和闭合回路欧姆定律的应用,是一道常规题.要注意题目中线框边长不等,分清楚哪个边在切割磁感线.
练习册系列答案
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| B. | 把小磁针平行地放在导线的下方,在导线与小磁针之间放置一块铝板,通电后,小磁针不会转动 | |
| C. | 把小磁针平行地放在导线的下方,给导线通以恒定电流,然后逐渐增大导线与小磁针之间的距离,小磁针转动的角度(与通电前相比)会逐渐减小 | |
| D. | 把黄铜针(用黄铜制成的指针)平行地放在导线的下方,通电后,黄铜针会转动 |
8.
沿x轴负方向传播的一列简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,M为介质中的一个质点,该波的传播速度为10m/s,则t=0.1s时( )
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| B. | 质点M的加速度方向与速度方向相同 | |
| C. | 质点M的加速度方向为负 | |
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15.
如图所示,两辆质量均为M的小车A和B置于光滑的水平面上,有一质量为m的人静止站在A车上,两车静止.若这个人自A车跳到B车上,接着又跳回A车并与A车相对静止,则此时A车和B车的速度大小之比为( )
| A. | $\frac{M+m}{m}$ | B. | $\frac{m+M}{M}$ | C. | $\frac{M}{M+m}$ | D. | $\frac{m}{M+m}$ |
12.
将地面上静止的货物竖直向上吊起,货物由地面运动至最高点的过程中,v-t图象如图所示,以下判断正确的是( )
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| B. | 最后2s内货物只受重力作用 | |
| C. | 前3s内平均速度小于最后2s内的平均速度 | |
| D. | 最后2s的过程中货物的机械能增加 |
9.
一束白光从顶角为θ的一边以较大的入射角i射入并通过三棱镜后,在屏P上可得到彩色光带,如图所示,在入射角i逐渐减小到零的过程中,假如屏上的彩色光带先后全部消失,则( )
| A. | 红光最先消失,紫光最后消失 | B. | 紫光最先消失,红光最后消失 | ||
| C. | 紫光最先消失,黄光最后消失 | D. | 红光最先消失,黄光最后消失 |
7.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,R1=20?,R2=30?,C为电容器.已知通过R1的正弦交流电如图乙所示,则( )

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