题目内容
7.在电磁感应现象中,下列说法正确的是( )| A. | 只要穿过闭合电路的磁通量有变化就一定有感应电流 | |
| B. | 感应电流的磁场总是跟原磁场的方向相反 | |
| C. | 感应电动势的大小跟穿过闭合电路的磁通量的变化量成正比 | |
| D. | 一个闭合线圈在匀强磁场中切割磁感线运动时,线圈内一定有感应电流 |
分析 感应电流产生的条件是穿过闭合电路磁通量发生变化.感应电动势的大小与磁通量变化率成正比,根据法拉第电磁感应定律分析.
解答 解:A、只有穿过闭合回路中磁通量发生变化时,闭合回路中才会产生感应电流,故A正确;
B、根据楞次定律可知,感应电流的方向总是要使它的磁场阻碍原来的磁通量的变化,感应电流的磁场可以与原磁场方向相同,也可以方向相反,故B错误;
C、由法拉第电磁感应定律可知;E=n$\frac{△Φ}{△t}$,即E与磁通量的变化率成正比,即电动势取决于磁通量的变化快慢,与磁通量,及磁通量变化大小均无关,故C错误;
D、闭合线圈平行磁感线运动时,如果闭合电路中磁通量没有变化,则闭合电路中就没有感应电流.故D错误.
故选:A.
点评 解决本题的关键掌握感应电流产生的条件以及楞次定律的应用,知道感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化.
练习册系列答案
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12.
一辆汽车在平直的公路上以某一初速度运动,运动过程中保持恒定的牵引功率,其加速度a和速度的倒数$\frac{1}{v}$图象如图所示.若已知汽车的质量,则根据图象所给的信息,不能求出的物理量是( )
| A. | 汽车的功率 | B. | 汽车运动到最大速度所需的时间 | ||
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13.人造卫星绕地球做圆周运动时,卫星离地面的高度越高,则下列说法正确的是( )
| A. | 速度越大 | B. | 角速度越大 | C. | 周期越大 | D. | 向心加速度越大 |
2.
如图所示为P、Q两物体做匀速圆周运动的向心加速度an的大小随半径r变化的图象,其中P为双曲线的一个分支,由图可知( )
| A. | P物体运动的线速度大小不变 | B. | P物体运动的角速度不变 | ||
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12.
如图所示,内壁光滑的圆锥筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,让两个质量相同的小球A和小球B,紧贴圆锥筒内壁分别在水平面内做匀速圆周运动,则( )
| A. | A球的线速度一定大于B球的线速度 | |
| B. | A球的角速度一定大于B球的角速度 | |
| C. | A球的向心加速度一定大于B球的向心加速度 | |
| D. | A球对筒壁的压力一定大于B球对筒壁的压力 |
16.
如图所示,图象a是矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的对称轴匀速转动时所产生的正弦交变电动势的图象.只调整线圈转速后,所产生的正弦交变电动势的图象为图b.设线圈先后两次转速分别为na、nb,交流电动势b的瞬时值为e,则下列说法正确的是( )
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17.
如图一正方形线圈边长为l,电阻为r,以ab边为轴匀速转动,转速为n,整个区域存在着垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,M、N是两个集流环,负载电阻为R,电流表、连接导线电阻不计,下列判断正确的是( )
| A. | 从图示位置开始计时,线圈产生的电动势瞬时值表达式为2Bπnl2sin2πnt(V) | |
| B. | 电流表示数为$\frac{{2Bl}^{2}πn}{R+r}$ | |
| C. | 电阻R两端电压有效值为$\frac{{\sqrt{2}Bl}^{2}πnR}{R+r}$ | |
| D. | 经任意$\frac{1}{4}$T,负载R上产生的热量均为$\frac{2{B}^{2}{l}^{2}{π}^{2}nR}{(R+r)^{2}}$ |