题目内容
物理课上,老师做了一个奇妙的“跳环实验”.如图,她把一个带铁芯的线圈L、开关S和电源用导线连接起来后,将一金属套环置于线圈L上,且使铁芯穿过套环,闭合开关S的瞬间,套环立刻跳起.某同学另找来器材再探究此实验.他连接好电路,经重复实验,线圈上的套环均未动,对比老师演示的实验,下列四个选项中,导致套环未动的原因可能是![]()
| A.线圈接在了直流电源上 |
| B.电源电压过高 |
| C.直流电源的正负极接反了 |
| D.所用套环的材料与老师的不同 |
D
解析试题分析:线圈接在直流电源上,闭合开关的瞬间,穿过套环的磁通量仍然会改变,套环中会产生感应电流,会跳动,故A错误.电源电压过高,在套环中产生的感应电流更大,更容易跳起,故B错误;线圈与电源的正负极接反,闭合电键的瞬间,磁通量会发生变化,不是导致套环未动的原因,故C错误;所用的套环材料为绝缘材料,可不产生感应电流,则不会受到安培力,不会跳起,不会颤动,故D正确,故选D.
考点:本题考查了法拉第电磁感应定律、楞次定律.
如图所示,ABCD为固定的水平光滑矩形金属导轨,处在方向竖直向下,磁感应强度为B的匀强磁场中,AB间距为L,左右两端均接有阻值为R的电阻,质量为m、长为L且不计电阻的导体棒MN放在导轨上,与导轨接触良好,并与轻质弹簧组成弹簧振动系统.开始时,弹簧处于自然长度,导体棒MN具有水平向左的初速度v0,经过一段时间,导体棒MN第一次运动到最右端,这一过程中AB间R上产生的焦耳热为Q,则 ( )![]()
| A.初始时刻棒所受的安培力大小为 |
| B.当棒再一次回到初始位置时,AB间电阻的热功率为 |
| C.当棒第一次到达最右端时,弹簧具有的弹性势能为 |
| D.当棒第一次到达最右端时,弹簧具有的弹性势能为 |
如图(a)所示,一个电阻值为R,匝数为n的圆形金属线与阻值为2R的电阻R1连结成闭合回路。线圈的半径为r1 ,在线圈中半径为r2的圆形 区域存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系图线如图(b)所示。图线与横、纵轴的截距分别为t0和B0。导线的电阻不计。求0至t1时间内( )![]()
| A.通过电阻R1上的电流方向为从a到b |
| B.通过电阻R1上的电流大小为 |
| C.通过电阻R1上的电量 |
| D.电阻R1上产生的热量 |
如图所示,一个金属圆环水平放置在竖直向上的匀强磁场中,若要使圆环中产生如箭头所示方向的瞬时感应电流,下列方法可行的是![]()
| A.使匀强磁场均匀增大 |
| B.使圆环绕水平轴ab 如图转动30° |
| C.使圆环绕水平轴cd 如图转动30° |
| D.保持圆环水平并使其饶过圆心的竖直轴转动 |
如图,E为电池,L是电阻可忽略不计、自感系数足够大的线圈,D1、D2是两个规格相同且额定电压足够大的灯泡,S是控制电路的开关.对于这个电路,下列说法正确的是( )![]()
| A.刚闭合开关S的瞬间,通过D1、D2的电流大小相等 |
| B.刚闭合开关S的瞬间,通过D1、D2的电流大小不相等 |
| C.闭合开关S待电路达到稳定,D1、D2比原来更亮 |
| D.闭合开关S待电路达到稳定,再将S断开瞬间,D2立即熄灭,D1闪亮一下再熄灭 |
如图所示,正方形线框abcd的边长为
,向右通过宽为L的匀强磁场,且
<L,则在线框通过磁场的过程中,线框中的感应电流![]()
| A.一直为顺时针方向 |
| B.一直为逆时针方向 |
| C.先为逆时针方向,中间无感应电流,后为顺时针方向 |
| D.先为顺时针方向,中间无感应电流,后为逆时针方向 |
如图所示,在匀强磁场中,MN、PQ是两根平行的金属导轨,而ab?cd为串有电压表和电流表的两根金属棒,同时以相同速度向右运动时,正确的有( )![]()
| A.电压表有读数,电流表有读数 |
| B.电压表无读数,电流表有读数 |
| C.电压表无读数,电流表无读数 |
| D.电压表有读数,电流表无读数 |
有两根长直导线a、b互相平行放置,如图6所示为垂直于导线的截面图.在如图所示的平面内,O点为两根导线连线的中点,M、N为两导线连线的中垂线上两点,与O点的距离相等,aM与MN夹角为θ.若两导线中通有大小相等、方向相同的恒定电流I,单根导线中的电流在M处产生的磁感应强度为B0,则关于线段MN上各点的磁感应强度,下列说法中正确的是( ).![]()
| A.M点和N点的磁感应强度方向一定相反 |
| B.M点和N点的磁感应强度大小均为2B0cos θ |
| C.M点和N点的磁感应强度大小均为2B0sin θ |
| D.在线段MN上各点的磁感应强度都不可能为零 |