题目内容
8.| A. | t1时刻线圈中感应电动势最大 | |
| B. | t2时刻导线ad的速度方向跟磁感线垂直 | |
| C. | t2时刻线圈平面与中性面重合 | |
| D. | t4时刻线圈中感应电流方向改变 |
分析 由数学知识可知:磁通量-时间图象斜率等于磁通量的变化率,其大小决定了感应电动势的大小.当线圈的磁通量最大时,线圈经过中性面,电流方向发生改变.
解答 解:A、t1时刻通过线圈的磁通量最大,而磁通量的变化率等于零,故感应电动势为零,故A错误;
B、t2时刻磁通量为零,线圈与磁场平行,故导线ad的速度方向跟磁感线垂直,故B正确;
C、t2时刻线圈的磁通量为零,线圈垂直于中性面,故C错误;
D、由图可知t4时刻线圈中磁通量变化率方向没变,故感应电流方向没变,故D错误;
故选:B.
点评 本题关键抓住感应电动势与磁通量是互余关系,即磁通量最大,感应电动势最小;而磁通量最小,感应电动势最大.
练习册系列答案
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18.
如图所示装置可用来分析气体原子的组成.首先使待研究气体进入电离室A,在此气体被电离成等离子气体(待研究气体的等离子体由含有一价正离子和电荷量为e的电子组成,整体显电中性).这些等离子体(统称“带电粒子”)从电离室下端狭缝S1飘出(忽略飘出的速度),经A与E两极板间电压为u的加速电场后(忽略这些带电粒子被加速的时间),从狭缝S2沿着垂直磁场方向进入磁感应强度大小为B方向垂直纸面向外的有界匀强磁场,在磁场的上、下边界处分别装有水平底片E和F.当电源两极性不同时,发现从电离室狭缝S1飘出的带电粒子分别打在E和F水平底片上的P、Q点.已知狭缝S2与水平底片E上P点之间的距离d1=2.0cm,到水平底片F上Q点的水平距离d2=6.4cm,磁场区域宽度d=30cm,不计空气阻力、带电粒子所受重力以及带电粒子之间的相互作用可忽略不计.下列说法中正确的是( )
| A. | 当电源上极板a为负极时,负离子打在P点 | |
| B. | 打在P点离子质量为m1=$\frac{{d}_{1}^{2}{B}^{2}e}{2u}$ | |
| C. | 打在Q点离子在磁场中运动时间比打在P点离子在磁场中运动时间短 | |
| D. | 打在Q点离子质量一定比打在P点离子质量大 |
19.如图所示是氢原子的能级图,对于一群处于n=4的氢原子,下列说法正确是( )

| A. | 这群氢原子能够吸收任意能量的光子后向更高能级跃迁 | |
| B. | 这群氢原子能够发出6种不同频率的光 | |
| C. | 如果发出的光子中有两种能使某金属产生光电效应,其中一种一定是由n=3能级跃迁到n=1能级发出的 | |
| D. | 从n=4能级跃迁到n=3能级发出的光的波长最长 |
16.一定质量的气体,在体积不变时,温度每升高1℃,它的压强增加量( )
| A. | 相同 | B. | 逐渐增大 | C. | 逐渐减小 | D. | 成正比例增大 |
3.
如图,细杆的一端与小球相连,可绕过O点的水平轴自由转动,细杆长0.5m,小球质量为3.0kg,现给小球一初速度使它做竖直面内的圆周运动,若小球通过轨道最低点a处的速度为va=4m/s,通过轨道最高点b处的速度为vb=2m/s,取g=10m/s2,则通过最低点和最高点时,细杆对小球作用力的情况是( )
| A. | a处方向竖直向下,大小为126N | B. | a处方向竖直向上,大小为126N | ||
| C. | b处方向竖直向下,大小为6N | D. | b处方向竖直向上,大小为6N |
13.
“二分频”音箱内有高、低两个扬声器.音箱要将扩音机送来的含有不同频率的混合音频电流按高、低段分离出来,送往相应的扬声器发出声音.如图中为音箱的电路简化图,高低频混合电流由a、b端输入,L是线圈,C是电容器,则( )
| A. | 甲扬声器是高音(高频)扬声器 | |
| B. | C的作用是阻碍低频电流通过乙扬声器 | |
| C. | 乙扬声器是低音(低频)扬声器 | |
| D. | L的作用是阻碍高频电流通过甲扬声器 |
20.如图所示,绳子的一端固定在O点,另一端拴一重物在水平面上做匀速圆周运动( )

| A. | 周期相同时,绳长的容易断 | B. | 周期相同时,绳短的容易断 | ||
| C. | 线速度大小相等时,绳短的容易断 | D. | 线速度大小相等时,绳长的容易断 |
17.关于质点,下列说法中正确的是( )
| A. | 只要物体的体积小就可以视为质点 | |
| B. | 因为质点没有大小,所以与几何中的点是一样的 | |
| C. | 物体的大小和形状与所研究的问题无关或属于次要因素时,可把物体当作质点 | |
| D. | 物体的大小、形状和质量与所研究的问题无关或属于次要因素时,可把物体当作质点 |