题目内容
11.| A. | t1时刻和t3时刻线圈中产生的感应电流最大,线圈受的安培力也最大 | |
| B. | t2时刻和t4时刻线圈中产生的感应电流最大,线圈受的安培力也最大 | |
| C. | t1-t2和t3-t4两段时间内线圈中产生的电流方向相反,受到的合力方向相同 | |
| D. | t1-t2和t2-t3两段时间内,线圈中产生的电流方向相同,受到的合力方向相反 |
分析 根据法拉第电磁感应定律,结合电流的变化率,并由楞次定律与左手定则,即可求解.
解答 解:A、t1时刻和t3时刻通电导线中电流最大,而线圈中产生的感应电流却最小为零,则线圈没有受到的安培力,故A错误;
B、t2时刻和t4时刻,通电导线中电流最小,即为零,而线圈中产生的感应电流最大,但线圈中没有安培力,故B错误;
C、t1-t2和t3-t4两段时间内,电流方向相反,且大小变化相同,根据楞次定律可知,线圈中产生的电流方向相反,由感应电流产生磁场要阻碍原磁通量的变化,则受到的合力方向相同,故C正确;
D、t1-t2和t2-t3两段时间内,电流方向相同,却大小变化相反,则由楞次定律可知,线圈中产生的电流方向相同,同理,要阻碍变化,则受到的合力方向相反,故D正确;
故选:CD.
点评 考查楞次定律的应用,掌握安培力产生条件,理解阻碍原磁通量变化是解题的关键.
练习册系列答案
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3.
目前世界上正研究的一种新型发电机叫磁流体发电机,如图所示表示它的发电原理:将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量带正电和负电的粒子,而从整体来说呈中性)沿垂直于磁场方向喷射入磁场,磁场中的两块金属板A、B上就会聚集电荷,产生电压对外供电.设等离子体的射入速度为v,两金属板的板长为L,板间距离为d,匀强磁场的磁感应强度为B,负载电阻为R,等离子体充满两板间的空间,不考虑等离子体的电阻.当发电机稳定发电时,下列说法正确的是( )
| A. | A板带正电 | B. | 外电阻中的电流方向从a流向b | ||
| C. | 外电阻中的电流大小为$\frac{Bdv}{R}$ | D. | 外电阻中的电流大小为$\frac{BLv}{R}$ |
6.如图所示,是一正弦式交变电流的电流图象,电流的有效值和周期分别为( )

| A. | 10$\sqrt{2}$A,0.02s | B. | 5$\sqrt{2}$A,0.02s | C. | 10$\sqrt{2}$A,0.01s | D. | 5$\sqrt{2}$A,0.01s |
16.
如图为一架正在向上拉升的飞机.若此时飞机速度的大小为u且与水平方向的夹角为θ,则此时飞机速度的竖直分量为( )
| A. | Usinθ | B. | $\frac{U}{sinθ}$ | C. | Ucosθ | D. | $\frac{U}{cosθ}$ |
1.
如图所示,空间同一平面内有A、B、C三点,AB=5m,BC=4m,AC=3m.A、C两点处有完全相同的波源做简谐振动,振动频率为1360Hz,波速为340m/s.下列说法正确的是( )
| A. | B点的位移总是最大 | B. | A、B间有7个振动加强的点 | ||
| C. | 两列波的波长均为0.25m | D. | B、C间有8个振动减弱的点 | ||
| E. | 振动减弱点的位移总是为零 |