题目内容
9.| A. | 当磁感应强度增大时,线框中的感应电流一定减小 | |
| B. | 当磁感应强度增大时,线框中的感应电流一定增大 | |
| C. | 当磁感应强度减小时,线框中的感应电流一定增大 | |
| D. | 当磁感应强度减小时,线框中的感应电流可能不变 |
分析 根据法拉第电磁感应定律求出感应电动势的表达式,然后由欧姆定律求出感应电流表达式,最后判断感应电流如何变化.
解答 解:设闭合回路的面积是S,设电路总电阻为R,
由法拉第电磁感应定律可得:感应电动势E=$\frac{△Φ}{△t}$=S$\frac{△B}{△t}$,
由欧姆定律可得:感应电流I=$\frac{E}{R}$=$\frac{S△B}{R△t}$;S与R是定值,
A、当磁感应强度B增加,磁感应强度的变化率$\frac{△B}{△t}$增大时,
感应电流变大;当磁感应强度的变化率$\frac{△B}{△t}$减小时,感应电流减小,
当磁感应强度的变化率$\frac{△B}{△t}$不变时,感应电流不变,
即当磁感应强度B增加时,感应电流I可能增大,可能不变,
可能减小,故AB错误;
B、当磁感应强度B减小,磁感应强度的变化率$\frac{△B}{△t}$增大时,
感应电流变大;当磁感应强度的变化率$\frac{△B}{△t}$减小时,感应电流减小,
当磁感应强度的变化率$\frac{△B}{△t}$不变时,感应电流不变,
即当磁感应强度B减小时,感应电流I可能增大,可能不变,
可能减小,故C错误,D正确;
故选:D.
点评 本题考查了判断感应电流如何变化问题,熟练应用法拉第电磁感应定律、欧姆定律,分析各种可能出现的情况是正确解题的关键.
练习册系列答案
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19.
如图所示,两个完全相同的金属球,内能也相同.甲球用细线悬吊在天花板上,乙球放在绝热的水平地面上.如果让两球吸收相同的热量,且不考虑分子势能的变化.在这个过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 甲乙两球的重力都不做功 | |
| B. | 甲球的重力做正功,乙球的重力做负功 | |
| C. | 甲球的内能增加量大于乙球的内能增加量 | |
| D. | 甲球的内能增加量等于乙球的内能增加量 | |
| E. | 甲球的温度比乙球的温度高 | |
| F. | 甲球的分子动能都大于乙球的分子动能 |
20.如图1示,是某同学探究做圆周运动的物体质量、向心力、轨道半径及线速度关系的实验装置,做匀速圆周运动圆动圆柱体放置在水平光滑圆盘上.力传感器测量向心力F,速度传感器测量圆柱体的线速度v,该同学通过保持圆柱体质量和运动半径不变,来探究向心力F线速度v关系:
(1)该同学采用的实验方法为B.
A.等效替代法
B.控制变量法
C.理想化模型法
(2)改变线速度v,多次测量,该同学测出了五组F、v数据,如下表所示:

该同学对数据分析后,在图2坐标纸上描出了五个点.
①作出F-v2图线;
②若圆柱体运动半径r=0.2m,由作出的F-v2的图线可得圆柱体的质量m=0.19kg.(保留两位有效数字)
(1)该同学采用的实验方法为B.
A.等效替代法
B.控制变量法
C.理想化模型法
(2)改变线速度v,多次测量,该同学测出了五组F、v数据,如下表所示:
| v/(m•s-1) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| F/N | 0.88 | 2.00 | 3.50 | 5.50 | 7.90 |
①作出F-v2图线;
②若圆柱体运动半径r=0.2m,由作出的F-v2的图线可得圆柱体的质量m=0.19kg.(保留两位有效数字)
4.
质量为2kg的质点在x-y平面上运动,x方向的v-t和y方向的s-t关系分别如图所示,则质点( )
| A. | 初速度为4m/s | B. | 所受合外力为6N | ||
| C. | 初速度的方向与合外力的方向垂直 | D. | 做匀变速曲线运动 |
1.在“验证力的平行四边形定则”的实验中,先将橡皮条的一端固定在水平木板上,另一端系上带有绳套的两根细绳.实验时,需要两次拉伸橡皮条,一次是通过两细绳用两个弹簧秤互成角度地拉橡皮条,另一次是用一个弹簧秤通过细绳拉橡皮条.此实验中,所说的合力与分力的“作用效果”相同,是指( )
| A. | 弹簧秤的读数相同 | |
| B. | 橡皮条受拉力产生形变量相同 | |
| C. | 橡皮条在同一方向产生相同的形变量 |
18.下列说法正确的是( )
| A. | 物体吸收一定频率的电磁波,也只能辐射同频率的电磁波 | |
| B. | 放射性元素的半衰期与原子所处的物理、化学状态有关 | |
| C. | 用质子流工作的显微镜比用相同速度的电子流工作的显微镜分辨率低 | |
| D. | 铀裂变反应中,如果铀块体积不够大,链式反应就不能继续 |
7.
如图所示,ABD为竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中AB为倾斜直轨道,BD为与AB相切半径为R的圆形轨道,并且圆形轨道处在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里.现将一小球从轨道AB上的同一高度处由静止释放.小球能沿圆形轨道通过最高点C,重力加速度为g.则( )
| A. | 若小球不带电,小球通过C点的速度可能小于$\sqrt{Rg}$ | |
| B. | 若小球带正电,小球通过C点的速度一定大于$\sqrt{Rg}$ | |
| C. | 若小球带负电,小球通过C点的速度不可能小于$\sqrt{Rg}$ | |
| D. | 不管小球是否带电,带何电荷,小球在轨道上运动的整个过程中机械能一定守恒 |