题目内容
5.| A. | 无金属片通过时,接收线圈中的感应电流方向为顺时针 | |
| B. | 无金属片通过时,接收线圈中的感应电流增大 | |
| C. | 有金属片通过时,接收线圈中的感应电流方向为顺时针 | |
| D. | 有金属片通过时,接收线圈中的感应电流大小发生变化 |
分析 当左侧线圈中通有不断增大的顺时针方向的电流时,周围的磁场发生变化,即通过右侧线圈的磁通量发生变化,根据楞次定律结合右手螺旋定则判断出右侧线圈中感应电流的方向,结合法拉第电磁感应定律判断感应电流的大小.
解答 解:A、当左侧线圈中通有不断增大的顺时针方向的电流时,知穿过右侧线圈的磁通量向右,且增大,根据楞次定律,右侧线圈中产生逆时针方向的电流;故A错误;
B、通电线圈中存在顺时针方向均匀增大的电流,则通电线圈中的磁通量均匀增大,所以穿过右侧线圈中的磁通量均匀增大,则磁通量的变化率是定值,由法拉第电磁感应定律可知,接收线圈中的感应电流不变.故B错误;
C、结合A的分析可知,即使有金属片通过时,接收线圈中的感应电流方向仍然为逆时针.故C错误;
D、有金属片通过时,则穿过金属片中的磁通量发生变化时,金属片中也会产生感应电流,感应电流的方向与接收线圈中的感应电流的方向相同,所以也会将该空间中的磁场的变化削弱一些,引起接收线圈中的感应电流大小发生变化.故D正确.
故选:D
点评 解决本题的关键掌握楞次定律判断感应电流的方向,以及掌握楞次定律的另一种表述,感应电流引起的效果阻碍磁通量的变化.
练习册系列答案
相关题目
16.
三颗人造地球卫星A、B、C绕地球作匀速圆周运动,如图所示,已知MA=MB<MC,则对于三个卫星,正确的是( )
| A. | 运行线速度关系为 vA>vB=vC | |
| B. | 运行周期关系为 TA<TB=TC | |
| C. | 向心力大小关系为 FA=FB<FC | |
| D. | 若卫星B要与前面的卫星C对接需点火加速 |
13.下列说法正确的是( )
| A. | β衰变中产生的β射线实质上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的 | |
| B. | 据玻尔理论,氢原子辐射出一个光子后,氢原子电势能减小,核外电子运动的加速度增大 | |
| C. | 每一种原子都有自己的特征谱线 | |
| D. | 比结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定 | |
| E. | 宏观物体的物质波长非常小,极易观察到它的波动性 |
17.
两相互平行且足够长的水平金属导轨MN、PQ放在竖直平面内,相距为d,右端接滑动变阻器R.水平匀强磁场磁感应强度为B,垂直于导轨所在平面,整个装置均处于上述匀强磁场中,导体棒CD与金属导轨垂直且接触良好,棒的电阻为r,其他电阻及摩擦不计.现在用与金属导轨平行,大小为F的力使棒从静止开始运动.已知R的最大阻值大于导体棒的电阻r,当导体棒的速度达到稳定时,以下说法正确的是( )
| A. | 若拉力恒定,则R越大,拉力的功率越大 | |
| B. | 若拉力恒定,则R=r时R消耗的功率最大 | |
| C. | 若R取某一特定值,则F越大,F的功率越大 | |
| D. | 若R取某一特定值,欲使CD棒从静止开始做匀加速运动,则F应随时间均匀增大 |
14.
图中a、b 是两个点电荷,它们的电量分别是Q1、Q2,MN是ab连线的中垂线,P是中垂线上的一点.下列哪种情况能使P点场强方向指向MN的左侧?( )
| A. | Q1,Q2都是正电荷,且Q1<Q2 | B. | Q1,Q2都是负电荷,且|Q1|<|Q2| | ||
| C. | Q1是负电荷,Q2是正电荷,且|Q1|<Q2 | D. | Q1、Q2都是负电荷,且|Q1|>|Q2| |
15.如图所示为伏安法测电阻的一种常用电路,以下分析正确的是( )

| A. | 此接法要求待测电阻值小于电流表内阻 | |
| B. | 此接法的测量值小于真实值 | |
| C. | 此接法的测量值大于真实值 | |
| D. | 开始实验时滑动变阻器滑动头P应处在最左端 |