题目内容
17.| A. | B. | C. | D. |
分析 先根据楞次定律分析感应电流的方向.再根据E=BLv和I=$\frac{E}{R}$求出感应电流与时间的关系式.分三段研究:线框进入磁场、完全进入磁场、穿出磁场.
解答 解:分三段研究:
线框进入磁场的过程:磁通量增加,根据楞次定律分析可知,感应电流的方向为逆时针方向,电流为负值,故AD错误;
感应电流大小I=$\frac{BLv}{R}$=$\frac{BLa}{R}$,
则知,I与t成正比;设此过程所用时间为t0,则有
L=$\frac{1}{2}$at${\;}_{0}^{2}$,
得t0=$\sqrt{\frac{2L}{a}}$(a是线框的加速度)
线框完全进入磁场的过程中,穿过线框的磁通量不变,没有感应电流产生.根据运动学规律知,此过程所用时间为($\sqrt{2}$-1)t0=0.4t0;
线框穿出磁场的过程:磁通量减小,根据楞次定律分析可知,感应电流的方向为顺时针方向,电流为正值;感应电流大小I=-$\frac{BLv}{R}$=-$\frac{BLa}{R}$.此过程所用时间为($\sqrt{3}$-1)t0=0.32t0;根据数学知识分析得知,C正确.
故选:C
点评 本题根据楞次定律判断出感应电流的方向,确定出电流的正负,根据E=BLv和欧姆定律得到电流的表达式,再选择图象,是常用的方法和思路.
练习册系列答案
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5.
如图所示,M是一小型理想变压器,接线柱a、b接在电压u=311sin314t (V)的正弦交流电源上,变压器右侧部分为一火警报警系统原理图,其中R2是半导体热敏传感器(温度升高时R2的电阻减小),电流表A2安装在值班室,显示通过R1的电流,电压表V2显示加在报警器上的电压(报警器未画出),R3为一定值电阻.当传感器R2所在处出现火警时,以下说法中正确的是( )
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