题目内容
8.| A. | I=$\frac{B{r}^{2}ω}{2R}$ 由d到c | B. | I=$\frac{B{r}^{2}ω}{R}$ 由d到c | ||
| C. | I=$\frac{B{r}^{2}ω}{2R}$ 由c到d | D. | I=$\frac{B{r}^{2}ω}{R}$ 由c到d |
分析 先根据转动切割磁感线感应电动势公式E=$\frac{1}{2}$BL2ω,求出感应电动势,再由欧姆定律求出通过电阻R的电流强度的大小.由右手定则判断感应电流的方向.
解答 解:将金属圆盘看成无数条金属幅条组成的,这些幅条切割磁感线,产生感应电流,由右手定则判断可知:通过电阻R的电流强度的方向为从d到c.
金属圆盘产生的感应电动势为:E=$\frac{1}{2}$BL2ω
通过电阻R的电流强度的大小为:I=$\frac{E}{R}$=$\frac{B{r}^{2}ω}{2R}$
故选:A.
点评 本题关键要能将金属圆盘看成由无数幅条组成的,由转动切割磁感线感应电动势公式E=$\frac{1}{2}$BL2ω和欧姆定律结合解答.
练习册系列答案
相关题目
18.在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,打点计时器使用的交流电的频率为50Hz(即打点计时器每隔0.02秒打一个点),记录小车运动的纸带如图所示.在纸带上选择0、1、2、3、4、5的6个计数点,相邻两计数点之间还有四个点未画出,纸带旁并排放着带有最小分度为毫米的刻度尺,零点跟“0”计数点对齐,由图可以读出三个计数点1、3、5跟0点的距离填入下列表格中.

计算小车通过计数点“3”的瞬时速度为v3=0.30 m/s(保留两位有效数字).小车的加速度大小是a=0.60 m/s2(保留两位有效数字).
| 距离 | d1 | d3 | d5 |
| 测量值/cm |
计算小车通过计数点“3”的瞬时速度为v3=0.30 m/s(保留两位有效数字).小车的加速度大小是a=0.60 m/s2(保留两位有效数字).
3.A、B两个弹簧振子,A的固有频率为f,B的固有频率为4f,若它们均在频率为3f的策动力作用下作受迫振动,则( )
| A. | 振子A的振幅较大,振动频率为f | B. | 振子B的振幅较大,振动频率为3f | ||
| C. | 振子A的振幅较大,振动频率为3f | D. | 振子B的振幅较大,振动频率为4f |
13.
一个用于加速质子的回旋加速器,其核心部分如图所示,D形盒半径为R,垂直D形盒底面的匀强磁场的磁感应强度为B,两D形盒分别与电源相连.下列说法正确的是( )
| A. | 要使加速器能对质子加速,两盒应该与交变电源相连 | |
| B. | 质子在电场中被加速,加速电压越高,射出的速率v越大 | |
| C. | D型盒的直径越大,射出的率度v越大 | |
| D. | 质子在磁场中运动的周期随质子速度增大而增大 |
20.
小球从空中自由下落,与水平地面相碰后弹到空中某高度,其速度-时间图象如图所示,则由图象可知(g=10m/s2),以下说法正确的是( )
| A. | 小球是从5m高处开始下落的 | B. | 小球下落的最大速度为5m/s | ||
| C. | 小球能弹起的最大高度为0.45m | D. | 小球能弹起时的初速度为5m/s |
17.在下列关于近代物理知识的说法中,正确的是( )
| A. | 一单色光照到某金属表面时,有光电子从金属表面逸出,只延长入射光照射时间,光电子的最大初动能将不变 | |
| B. | 氢原子的核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,原子的能量增大 | |
| C. | β射线为原子的核外电子电离后形成的电子流 | |
| D. | 铀元素的半衰期为T,当温度发生变化时,铀元素的半衰期也发生变化 | |
| E. | 查德威克发现了中子,其核反应方程为:${\;}_{4}^{9}$Be+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{6}^{12}$C+${\;}_{0}^{1}$n |