题目内容
18.矩形线圈绕垂直匀强磁场磁感线的轴匀速转动,当线圈通过中性面时,下列说法正确的是( )| A. | 穿过线圈的磁通量最大,线圈中感应电动势最大 | |
| B. | 穿过线圈的磁通量最大,线圈中感应电动势等于零 | |
| C. | 线圈中感应电流最大,方向将改变 | |
| D. | 线圈中感应电流等于零,方向将改变 |
分析 矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动时,线圈中产生正弦式电流.在中性面时,线圈与磁场垂直,磁通量最大,感应电动势为零.线圈每通过中性面一次,电流方向改变一次.
解答 解:AB、在中性面时,线圈与磁场垂直,磁通量最大.在中性面时,没有边切割磁感线,感应电动势为零,通过线圈的磁通量变化率为零.故B正确,A错误.
CD、当线圈通过中性面时,感应电流大小为零,但方向改变,故D正确,C错误;
故选:BD.
点评 本题考查正弦式电流产生原理的理解能力,抓住两个特殊位置的特点:线圈与磁场垂直时,磁通量最大,感应电动势为零;线圈与磁场平行时,磁通量为零,感应电动势最大.
练习册系列答案
相关题目
8.用理想变压器给负载电阻R供电,为了使变压器的输入功率增加,在其他条件不变的情况下,应该使( )
| A. | 原线圈的匝数增加 | B. | 负载电阻R的阻值减小 | ||
| C. | 负载电阻R的阻值增加 | D. | 副线圈的匝数增加 |
9.
如图所示,质量相同的两个带电粒子P、Q以相同的速度沿垂直于电场方向射入两平行板间的匀强电场中.P从两极板正中央射入,Q从下极板边缘处射入,它们最后打在同一点(重力不计),则从开始射入到打到上板的过程中( )
| A. | 它们运动的时间tQ=tp | |
| B. | 它们所带的电荷量之比qp:qQ=1:2 | |
| C. | 它们的电势能减小量之比△Ep:△EQ=1:2 | |
| D. | 它们的动能增量之比△EKP:△EKQ=1:2 |
13.人造地球卫星,由于某种原因使轨道半径r变大了,则( )
| A. | 角速度变大 | B. | 线速度变大 | C. | 周期变大 | D. | 加速度变大 |
3.下列说法不正确的是( )
| A. | 由阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可以估算出该种气体分子的大小 | |
| B. | 悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动就越明显 | |
| C. | 分子间的引力随分子间距离的增大而增大,分子间的斥力随分子间距离的增大而减小 | |
| D. | 根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体 |
10.
如图所示,竖直平面内的$\frac{3}{4}$圆弧形光滑管道半径略大于小球半径,管道中心到圆心距离为R,A点与圆心O等高,AD为水平面,B点在O的正下方,质量为m的小球自A点正上方h处由静止释放,自由下落至A点时进入管道,则( )
| A. | 为使小球能到达管道的最高点,那么h与R的关系应满足h≥$\frac{3R}{2}$ | |
| B. | 若小球通过管道最高点刚好对管道无作用力,则OC间的水平距离恰好为R | |
| C. | 若小球通过最高点后又刚好能落到圆管的A点,则小球在最高点对内侧轨道产生是$\frac{mg}{2}$的压力 | |
| D. | 若小球到达B点时,管壁对小球的弹力大小为小球重力大小的9倍,则h=3R |
7.关于平抛运动,下列说法正确的是( )
| A. | 平抛运动是匀变速运动 | |
| B. | 做平抛运动的物体在相等的时间里速度改变量相等 | |
| C. | 做平抛运动的物体在相等的时间里位移改变量相等 | |
| D. | 若平抛物体运动的时间越长,速度方向与水平方向的夹角将越大,时间足够长,速度方向将竖直向下 |
8.一列简谐横波沿x轴传播,它在t=0时刻的波动图象如甲图所示.下面的分析是正确的是( )

| A. | 如果这列波是沿+x方向传播的,则乙图是甲图中的a点的振动图象 | |
| B. | 如果这列波是沿+x方向传播的,则乙图是甲图中的b点的振动图象 | |
| C. | 如果这列波是沿-x方向传播的,则乙图是甲图中的c点的速度随时间变化的图象 | |
| D. | 如果这列波是沿-x方向传播的,则乙图是甲图中的d点的速度随时间变化的图象 |