题目内容
8.| A. | 电容器的两极板靠近些 | B. | 增大磁感强度的变化率 | ||
| C. | 增大线圈的面积 | D. | 使线圈平面与磁场方向成60°角 |
分析 根据法拉第电磁感应定律和电容的决定式分析电容器所带的电量与哪些因素有关,再确定使电容器电量减小的措施,从而即可求解.
解答 解:根据法拉第电磁感应定律得:线圈中产生的感应电动势为E=$\frac{△B}{△t}$S,电容器两端的电压U=E.电容器的电量Q=CU,得到Q=$\frac{△B}{△t}$SC,
A、电容器的两极板靠近些,电容C增大,电量Q增大.故A正确.
B、增大磁感强度的变化率$\frac{△B}{△t}$,电量Q也增大.故B正确.
C、增大线圈的面积S,电量Q也增大.故C正确.
D、改变线圈平面与磁场方向的夹角时,磁通量变化率减小,E减小,电量减小.故D错误.
故选:ABC.
点评 本题属于磁场变化产生感应电动势的类型,感应电动势的一般表达式是:E=$\frac{△B}{△t}$Scosθ,θ是线圈与磁场垂直方向的夹角.
练习册系列答案
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18.
如图(甲)所示,A、B两物体叠放在一起,放在光滑的水平地面上,从静止开始受到一变力的作用,该力与时间的关系如图(乙)所示,运动过程中两物体始终保持相对静止,则下列说法正确的是( )
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| B. | 在t0时刻,A、B间的静摩擦力最大 | |
| C. | 在t0时刻,A、B的速度最大 | |
| D. | 在2t0时刻,A、B的速度最大 |
19.如图所示,为一通电螺线管内、外三点a、b、c,这三点中,磁感线最密处为( ) 
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16.下列说法正确的是( )
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| D. | 液晶具有流动性,其光学性质具有各向同性的特点 | |
| E. | 显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性 |
13.一根通电导线在某个空间没有受到安培力,那么( )
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| B. | 可能有磁场,且磁场方向与导线垂直 | |
| C. | 可能有磁场,且磁场方向可能与导线中电流方向相同 | |
| D. | 可能有磁场,且磁场方向可能与导线中电流方向相反 |
17.
一带正电的检验电荷,仅在电场力作用下沿z轴从x=-∞向x=+∞运动,其速度v随位置x变化的图象如图所示.x=x1和x=-x1处,图线切线的斜率绝对值相等且最大.则在x轴上( )
| A. | x=0处电势最高 | |
| B. | x=x1和x=-x1两处,电场强度最大 | |
| C. | x=x1和x=-x1两处,电场强度相同 | |
| D. | 从x=x1运动到x=+∞过程中,电荷的电势能逐渐增大 |
18.在做平抛运动的实验中,每次均应将小球从同一位置自由释放.关于释放位置的选择,下列说法正确的是( )
| A. | 释放位置低一点好,因为释放位置越低,小球的初速度越小,受的阻力越小 | |
| B. | 释放位置高一点好,因为释放位置越高,小球的初速度越大,平抛射程越大,便于测量 | |
| C. | 释放位置以小球恰能从白纸上的左上角射入、从右下角射出为宜 | |
| D. | 释放位置不需选择,任意均可 |