题目内容
9.一个闭合线圈置于磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,则( )| A. | 穿过线圈的磁通量越小,线圈中产生的感应电动势越小 | |
| B. | 穿过线圈的磁通量越大,线圈中产生的感应电动势越大 | |
| C. | 穿过线圈的磁通量变化越快,线圈中产生的感应电动势越大 | |
| D. | 穿过线圈的磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势越大 |
分析 明确法拉第电磁感应定律的内容,知道感应电动势的大小取决于磁通量的变化率.
解答 解:由法拉第电磁感应定律可知:感应电动势与磁通量的变化率成正比;
A、线圈中的磁通量变化越小,但磁通量的变化率不一定小,线圈中产生的感应电动势不一定越小,故A错误;
B、穿过线圈的磁通量越大,磁通量的变化率不一定大,线圈中的感应电动势不一定越大,故B错误;
C、线圈中的磁通量变化越快,磁通量的变化率越大,线圈中产生的感应电动势越大,故C正确;
D、磁通量的变化大,但其变化率不一定大,故产生的感应电动势不一定大,故D错误.
故选:C
点评 本题考查了对法拉第电磁感应定律的理解,要注意区分磁通量、磁通量的变化量以及磁通量的变化率三者的区别,并能正确理解法拉第电磁感应定律.
练习册系列答案
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15.一根原来处于原长的轻弹簧波拉长后的弹力F与其长度x的关系如图所示,则此弹簧的劲度系数为( )
| A. | 2N/m | B. | 200N/m | C. | 40N/m | D. | 50N/m |
20.
如图所示,铜线圈水平固定在铁架台上,铜线圈的两端连接在电流传感器上,传感器与数据采集器相连,采集的数据可通过计算机处理,从而得到铜线圈中的电流随时间变化的图线.利用该装置探究条形磁铁从距铜线圈上端某一高度处由静止释放后,沿铜线圈轴线竖直向下穿过铜线圈的过程中产生的电磁感应现象.两次实验中分别得到了如图甲、乙所示的电流-时间图线.条形磁铁在竖直下落过程中始终保持直立姿态,且所受空气阻力可忽略不计.则下列说法中正确的是( )
| A. | 若两次实验条形磁铁距铜线圈上端的高度不同,其他实验条件均相同,则甲图对应实验条形磁铁距铜线圈上端的高度大于乙图对应实验条形磁铁距铜线圈上端的高度 | |
| B. | 若两次实验条形磁铁的磁性强弱不同,其他实验条件均相同,则甲图对应实验条形磁铁的磁性比乙图对应实验条形磁铁的磁性强 | |
| C. | 甲图对应实验条形磁铁穿过铜线圈的过程中损失的机械能小于乙图对应实验条形磁铁穿过铜线圈的过程中损失的机械能 | |
| D. | 两次实验条形磁铁穿过铜线圈的过程中所受的磁场力都是先向上后向下 |
17.一束红光从空气射入玻璃,则这束红光的能量子将( )
| A. | 变小 | B. | 变大 | C. | 不变 | D. | 不能确定 |
4.真空中固定的正点电荷Q所形成的电场中有一质量为m=1×10-4 kg、带电荷量q=1×10-8 C的微粒在此点电荷附近以角速度ω=10rad/s做匀速圆周运动,已知正点电荷Q的带电荷量为4×10-5 C.重力加速度g取10m/s2,且微粒的重力相对于电场力不能忽略.则下列判断正确的是( )
| A. | 微粒一定带负电 | |
| B. | 微粒一定带正电 | |
| C. | 微粒做圆周运动的圆心就在正点电荷Q所在的位置 | |
| D. | 微粒做圆周运动的圆心就在正点电荷Q正下方与Q的距离为0.1 m 的位置 |
14.以下说法正确的是( )
| A. | 木棍折断后不能复原是因为分子间存在斥力 | |
| B. | 布朗运动的规律反映出分子热运动的规律,即固体小颗粒的运动是液体分子无规则运动的反映 | |
| C. | 当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小 | |
| D. | 在研究热现象时,有意义的不是大量分子的平均动能,而是几个分子的平均动能 | |
| E. | 当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小 |
19.
氢原子的能级图如图所示,处于n=3激发态的大量氢原子向基态跃迁时所放出的光子中,只有一种光子不能使某金属A产生光电效应,则下列说法正确的是( )
| A. | 不能使金属A产生光电效应的光子一定是从n=3激发态直接跃迁到基态时放出的 | |
| B. | 不能使金属A产生光电效应的光子一定是从n=3激发态直接跃迁到n=2激发态时放出的 | |
| C. | 若从n=4激发态跃迁到n=3激发态,所放出的光子一定不能使金属A产生光电效应 | |
| D. | 金属A逸出功一定大于1.89eV |