题目内容
11.| A. | 线框运动的方向不是始终是向下的 | |
| B. | 线框加速度的方向总是向下 | |
| C. | 线框中总是有感应电流存在 | |
| D. | 线框在穿过磁场整个过程中损失的机械能全部转化为内能 |
分析 因为H>h,故可以分为三个过程:①从下边开始进入磁场到全部进入磁场;②从全部进入磁场到下边开始离开磁场;③下边开始离开磁场到全部离开磁场.再由楞次定律和左手定则可以判断知道.结合牛顿第二定律判断线框的速度,由能量守恒定律判断损失的机械能和产生内能的关系.
解答 解:A、线框在进入和穿出磁场的过程中有感应电流,受到安培力的方向始终向上,故A错误.
B、从下边开始进入磁场,当安培力大于其重力时可能做减速运动,故B错误.
C、线框在进入和穿出磁场的过程中有感应电流,线框全部处于磁场中时,无电流,故C错误.
D、由能量守恒定律知,线框在穿过磁场整个过程中损失的机械能全部转化为内能,故D正确.
故选:D.
点评 该题考查了由楞次定律、左手定则和牛顿定律的应用,此题的分析首先要进行分段,进行受力分析和运动过程分析.
练习册系列答案
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2.
如图所示,放在水平桌面上的木块A处于静止状态,所挂的砝码和托盘的总质量为0.6kg,弹簧测力计读数为2N,滑轮摩擦不计,若轻轻取走盘中的部分砝码,使总质量减小到0.3kg,将会出现的情况是(取g=10m/s2)( )
| A. | 弹簧测力计的读数将变小 | B. | A将向左运动 | ||
| C. | A所受的摩擦力将减小3 N | D. | A所受的合力将要变大 |
16.
如图所示,左侧的圆形导电环半径为r=1.0cm,导电环与一个理想变压器的原线圈相连,变压器的副线圈两端与一个电容为C=100pF的电容器相连,导电环的电阻不计,环中有垂直于圆环平面的变化磁场,磁感应强度B的变化率为$\frac{△B}{△t}$=100$\sqrt{2}$πsinωt,若电容器C所带电荷量的最大值为1.41×10-9C,则所用理想变压器的原、副线圈的匝数之比为(取π2=10)( )
| A. | 1:100 | B. | 100:1 | C. | 1:100$\sqrt{2}$ | D. | 100$\sqrt{2}$:1 |
1.如图甲所示,虚线框内是由电阻、电源组成的线性网络电路,为了研究它的输出特性,将电流表、电压表、滑动变阻器按图示方式连接在它的输出端A、B之间.实验中记录6组电流表示数I、电压表示数U如表所示
(1)试根据表格中的数据在图乙中的坐标纸上画出U-I图象;
(2)若将方框内的电路等效成电动势为E、内电阻为r的电源,根据图象求出等小电源的电动势E=2.6V,等效电源的内电阻r=1.0Ω;
(3)若电流表内阻为0,当滑动变阻器的滑片移至最上端时,电流表示数是2.6A;
(4)滑动变阻器滑片移动过程中,滑动变阻器的最大功率是1.69W.
| I/A | 0.06 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| U/V | 2.54 | 2.50 | 2.39 | 2.38 | 2.20 | 2.10 |
(2)若将方框内的电路等效成电动势为E、内电阻为r的电源,根据图象求出等小电源的电动势E=2.6V,等效电源的内电阻r=1.0Ω;
(3)若电流表内阻为0,当滑动变阻器的滑片移至最上端时,电流表示数是2.6A;
(4)滑动变阻器滑片移动过程中,滑动变阻器的最大功率是1.69W.