题目内容
9.(1)A、B两端哪端应该与电压表+号的接线柱(或红接线柱)相连?
(2)电压表的示数是多少?
分析 (1)根据楞次定律判断感应电流的方向.线圈相当于电源,即可判断电压表的接法.
(2)由图求出磁通量的变化率.根据法拉第电磁感应定律求出回路中感应电动势,由闭合电路欧姆定律求解感应电流的大小,从而得到电压表的读数.
解答 解:(1)线圈内有垂直指向纸内方向的磁场,且大小增大,由楞次定律判定知感应电流方向为逆时针方向,线圈等效于电源,而电源中电流由低电势流向高电势,故A端的电势高于B端电势,A端应该与电压表的“+”的接线柱连接.
(2)由图得到:磁通量的变化率为:$\frac{△∅}{△t}$=$\frac{0.15-0.1}{0.1}$Wb/s=0.5Wb/s
根据法拉第电磁感应定律得:E=n$\frac{△∅}{△t}$=100×0.5V=50V,
由闭合电路欧姆定律:I=$\frac{E}{R+r}$=$\frac{50}{9+1}$A=5A;
则电阻R两端电压为:U=IR=5×9=45V;
因此电压表的示数即为45V;
答:(1)感应电流为顺时针方向,A端应该与电压表标+号的接线柱连接.
(2)电压表的读数应该是45V.
点评 此题根据法拉第电磁感应定律求感应电动势,由楞次定律判断感应电动势的方向,是常见的陈题.
练习册系列答案
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19.关于物体运动状态的改变,下列说法中正确的是( )
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| D. | 物体的运动速率不变,我们就说它的运动状态不变 |
20.如图所示,为某住宅区的应急供电系统,由交流发电机和副线圈匝数可调的理想降压变压器组成.发电机中矩形线圈所围的面积为S,匝数为N,电阻不计,它可绕水平轴OO′在磁感应强度为B的水平匀强磁场中,以角速度ω匀速转动.矩形线圈通过滑环E、F连接降压变压器,滑动触头P上下移动时可改变输出电压,R0表示输电线的总电阻.以线圈平面与磁感线平行时为计时起点,下列判断中正确的是 ( )

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17.宇宙中有A、B两颗天体构成的一个双星系统,它们互相环绕做圆周运动,其中天体A质量大于天体B的质量,假设两星之间存在质量转移,B的一部分质量转移到了A,若双星间的中心距离不变,则发生质量转移前后( )
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| B. | 它们做圆周运动的角速度没有变化 | |
| C. | 天体A运动半径变小,线速度也变小 | |
| D. | 天体A运动半径变大,线速度也变大 |
4.
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| A. | 杆的速度最大值为$\frac{(F-μmg)R}{{B}^{2}{d}^{2}}$ | |
| B. | 流过电阻R的电量为$\frac{BdL}{r+R}$ | |
| C. | 恒力F做的功与安培力做的功之和大于杆动能的变化量 | |
| D. | 恒力F做的功等于杆的机械能与电路产生的电能的总和 |
1.
如图所示,因电路中有一元件断路、闭合S后,灯L1、L2、L3均不亮,用电压表测的Uab=4V,Ubc=0,Ucd=0,由此可知,断路的元件是( )
| A. | 灯L1 | B. | 灯L2 | C. | 灯L3 | D. | 变阻器 |
19.
如图所示,质量为M的车厢,静止于光滑的水平面上,车厢中有一质量为m的小物体(可忽略大小)以速度v0向右运动,小物体与箱子底板间的动摩擦因数为μ,小物体与车厢壁来回碰撞2次后,又回到车厢的原位置,并与车厢保持相对静止.设碰撞都是弹性的,则以下说法正确的是( )
| A. | 最终车厢的速度为零 | |
| B. | 最终车厢的速度为$\frac{m{v}_{0}}{M+m}$,方向为水平向右 | |
| C. | 车厢内壁间距为$\frac{1}{4}$$\frac{m{v}_{0}}{μ(m+M)g}$ | |
| D. | 系统损失的动能为$\frac{1}{2}$mv02 |