题目内容
10.| A. | 先增大,再减小 | B. | 先减小,再增大 | ||
| C. | 先减小再增大,然后再减小 | D. | 先增加再减小,然后再增大,再减小 |
分析 明确MN形成的磁感线的分布情况,再分析磁通量的变化;
注意磁通量可以用穿过线圈平面的磁感线的条数形象表示,磁感线的条数增多,磁通量增加;磁感线的条数减少,磁通量减小;磁感线的条数不变,磁通量不变.
解答 解:长直通电导线产生的磁场磁感线是以导线上每一点为圆心的同心圆,在线圈所在平面上,左侧磁感线向外,右侧磁感线向里,在线框从右向左穿过导线的过程中,在从开始到ab边接近MN过程中,磁通量一直增大,当ab跨过导线MN后,左右磁通量相互抵消,则磁通量减小;当MN在线圈中间位置时,磁通量达最小;继续向左运动,直到cd开始离开MN过程中,磁通量增大;当cd离开MN后的运动过程中,磁通量一直减小;故整个过程中,磁通量先增大再减小,然后再增大再减小,故D正确,ABC错误.
故选:D.
点评 对于非匀强磁场的磁通量不能用公式进行定量计算,但可以穿过线圈的磁感线的条数进行定性比较,注意当同时有相反方向的磁感线穿过时,磁通量应相互抵消.
练习册系列答案
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1.
如图所示,相距l的两小球A、B位于同一高度h(l,h均为定值).将A向B水平抛出的同时,B自由下落.A、B与地面碰撞前后,水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反.不计空气阻力及小球与地面碰撞的时间,则( )
| A. | 当v<l$\sqrt{\frac{g}{2h}}$时,A、B在第一次落地前相碰 | |
| B. | A、B在第一次落地前能否相碰,取决于A的初速度 | |
| C. | 当v=$\frac{l}{2}\sqrt{\frac{g}{2h}}$时,B在第一次落地后又第一次刚返回最高点时相碰 | |
| D. | 不论A、B是否相碰,两小球A、B的速度变化量始终不同 |
18.
如图甲所示,合上开关,用光子能量为2.5eV的一束光照射阴极K,发现电流表读数不为零,调节滑动变阻器,发现当电压表的读数小于0.60V时,电流表的读数仍不为零,当电压表的读数大于或等于0.60V时,电流表读数为零.把电路改成图乙,当电压表的读数为2V时,则逸出功及电子到达阳极时的最大动能为( )
| A. | 1.5eV 0.6eV | B. | 1.9eV 1.9eV | C. | 1.9eV 2.6eV | D. | 3.1eV 4.5eV |
5.“嫦娥三号”探测器是中国国家航天局嫦娥工程第二阶段的登月探测器,包括着陆器和月球车.该探测器从地球出发,到达月球后先进入半径为r、周期为T的近月圆轨道飞行,然后经历变轨进入椭圆轨道,最后在近月点降落到月球表面.已知月球表面的重力加速度为地球表面重力加速度的$\frac{1}{6}$,月球的半径约为地球半径的$\frac{1}{3}$,则以下说法中正确的是( )
| A. | 探测器绕月球做圆周运动的角速度大小为$\frac{2π}{T}$ | |
| B. | 探测器在近月圆轨道上运行时的线速度大于1.9 km/s | |
| C. | 月球的质量约为地球质量的$\frac{1}{54}$ | |
| D. | 探测器从近月网轨道上变轨进入椭圆轨道时必须加速 |
2.下列几幅图的有关说法中正确的是( )
| A. | 原子中的电子绕原子核高率运转时,运行轨道的半径是任意的 | |
| B. | 发现少数α粒子发生了较大偏转,因为原子的全部正电荷集中在很小的空间范围 | |
| C. | 光电效应实验说明了光具有粒子性 | |
| D. | 射线甲由α粒子组成,每个粒子带两个单位正电荷 |
19.
如图所示电路中,电源内阻不可忽略,L1、L2两灯均正常发光,R1为定值电阻,R为一滑动变阻器,P为滑动片,若将滑动片向下滑动,则( )
| A. | L1灯变亮 | B. | L2灯变暗 | ||
| C. | R1上消耗功率变小 | D. | 总电流变大 |