题目内容
19.| A. | 线圈转到什么角度,它的平面都跟磁感线平行 | |
| B. | 线圈转动时,螺旋弹簧被扭动,阻碍线圈转动 | |
| C. | 现要使指针偏转角度增大,可以增大电流或减小电流表内部的磁场 | |
| D. | 当线圈转到如图乙所示的位置,如果b处电流向里安培力的作用会使线圈沿顺时针方向转动 |
分析 首先利用图示的装置分析出其制成原理,即通电线圈在磁场中受力转动,线圈的转动可以带动指针的偏转;然后找出与电流表的原理相同的选项即可.同时由左手定则来确定安培力的方向
解答 解:A、磁场是均匀地辐向分布,所以磁感线始终与线圈平面平行,即始终与线圈边垂直.故A正确;
B、当通电后,处于磁场中的线圈受到安培力作用,使其转动,螺旋弹簧被扭动,则受到弹簧的阻力,从而阻碍线圈转动,故B正确.
C、电流表的指针偏转是由于通电电线在磁场中受到安培力的作用,使其产生力矩,从而偏转.当偏转增大时,则安培力要增大.只有当增大电流,或增强内部的磁场时,才能增大安培力.故C错误;
D、由左手定则可判定:当线圈转到如图乙所示的位置,b端受到的安培力方向向下,a端受到的安培力方向向上,因此安培力使线圈沿顺时针方向转动,故D正确;
故选:ABD
点评 本题考查磁电式仪表的基本原理,在学过的测量工具或设备中,每个工具或设备都有自己的制成原理;对不同测量工具的制成原理,是一个热点题型,需要重点掌握.
练习册系列答案
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10.关于运动的合成,下列说法中正确的是( )
| A. | 两个直线运动的合运动一定是直线运动 | |
| B. | 不在同一直线上的两个匀速直线运动的合运动一定是直线运动 | |
| C. | 两个初速度不为零的匀加速直线运动的合运动一定是直线运动 | |
| D. | 一个匀速直线运动和一个匀加速直线运动的合运动一定是曲线运动 |
7.
壁球是一种对墙击球的室内运动,如图,一同学分别在同一直线上的A、B、C三个位置击打壁球,结果都垂直击中墙壁同一位置.球飞出的速度分别为v1、v2、v3,到达墙壁的速度分别为v1′、v2′、v3′,飞行的时间分别为t1、t2、t3.球飞出的方向与水平方向夹角分别为θ1、θ2、θ3,则下列说法正确的是( )
| A. | v1<v2<v3 | B. | t1>t2>t3 | C. | v1′<v2′<v3′ | D. | θ1<θ2<θ3 |
14.下列说法正确的是( )
| A. | 某时刻物体加速度为零,其速度一定为零 | |
| B. | 物体某时刻速度很大,其加速度一定很大 | |
| C. | 物体运动过程中速度方向与加速度方向一直相同,则物体一定加加速运动 | |
| D. | 加速度越大的物体速度变化越快 |
11.下列叙述正确的是( )
| A. | 在恒力作用下物体不可能做曲线运动 | |
| B. | 匀速圆周运动是变速运动 | |
| C. | 第一宇宙速度是7.9km/s,它是发射人造卫星的最小速度,也是环绕地球运行的最小速度 | |
| D. | 经典力学适用于微观、高速领域;相对论和量子力学适用于宏观、低速领域 |
8.
如图是质谱仪的工作原理示意图.带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器.速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和E.平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1、A2.平板S下方有磁感应强度为B0的匀强磁场.下列表述错误的是( )
| A. | 质谱仪是分析同位素的重要工具 | |
| B. | 速度选择器中的磁场方向垂直纸面向里 | |
| C. | 能通过狭缝P的带电粒子的速率等于$\frac{E}{B}$ | |
| D. | 粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的比荷($\frac{q}{m}$)越小 |
12.
如图所示,质量为m的小球在竖直平面内的光滑圆环内轨道上做圆周运动.圆环半径为R,小球经过圆环最高点时刚好不脱离圆环,则其通过最高点时( )
| A. | 小球对圆环的压力大小等于mg | B. | 小球受到的向心力等于0 | ||
| C. | 小球的角速度大小等于$\sqrt{gR}$ | D. | 小球的在最高点只受重力 |