1.矩形導線框abcd固定在勻強磁場中,如圖甲所示,磁感線的方向與導線框所在平面垂直,規(guī)定磁場的正方向垂直紙面向里,磁感應強度B隨時間t變化的規(guī)律如圖乙所示,則( 。
A.從0到t1時間內,導線框中電流越來越小
B.從t1到t2時間內,導線框中電流越來越大
C.從0到t1時間內,導線框中電流的方向為adcba
D.從t1到t2時間內,導線框中電流的方向為adcba

分析 由右圖可知B的變化,則可得出磁通量的變化情況,由楞次定律可知電流的方向;由法拉第電磁感應定律可知電動勢,即可知電路中電流的變化情況.

解答 解:A、從0到t1時間內,線圈中磁通量的變化率相同,由E=$\frac{△BS}{△t}$可知,電路中電流大小時恒定不變;同理從t1到t2時間內,導線電流大小恒定,故AB錯誤;
C、從0到t1時間內,磁場向里減小,磁通量減小,則由楞次定律可知,電路中電流方向為順時針,即電流為adcba方向,故C正確;
D、從t1到t2時間內,磁場向外增大,磁通量增大,則由楞次定律可知,電路中電流方向為順時針,即電流為adcba方向,故D正確;
故選:CD.

點評 本題要求學生能正確理解B-t圖的含義,才能準確的利用楞次定律、左手定律等進行判定;解題時要特別注意,兩個時段,雖然磁場的方向發(fā)生了變化,但因其變化為連續(xù)的,故產(chǎn)生的電流一定是相同的.

練習冊系列答案
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10.下列說法中正確的是( 。
A.氫原子由較低能級躍遷到較高能級時,電子動能增加,原子勢能減少
B.β衰變的實質是原子核內部的一個中子轉變成質子時釋放出來的
C.α射線是原子核自發(fā)放射出的氫核,它的穿透能力最強
D.太陽輻射的能量主要來自太陽內部的裂變反應

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11.將一線圈豎直固定且與定值電阻和內阻可忽略的靈敏電流計相連.構成如圖所示的電路.一豎直方向的條形磁鐵由圖中所示的位置沿豎直方向勻速地插入線圈.穩(wěn)定后又沿豎直方向勻速地拔出.回到原來的位置.已知插入的時間為t1.拔出的時間為t2.且t1≠t2,假設線圈和導線的電阻均可忽略.則下列正確的說法是( 。
A.插入和拔出的過程中穿過線圈的磁通量的變化大小不等
B.插入和拔出的過程中流過定值電阻的電量相等
C.插入和拔出的過程中靈敏電流計的偏轉方向相同.且電流的大小相等
D.插入和拔出的過程中定值電阻阻所產(chǎn)生的熱量相等.

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9.如圖所示,電阻不計間距為L光滑平行金屬導軌水平放置,導軌左端接有阻值為R的電阻,以導軌的左端為原點,沿導軌方向建立x軸,導軌處于豎直向下的磁感應強度大小為B的強磁場中,一根電阻為R,質量為m的金屬桿垂直于導軌放置于x0處,不計金屬桿與軌道間的接觸電阻,現(xiàn)給金屬桿沿x軸正方向的初速度v0,金屬桿剛好能運動到2x0處,在金屬桿運動過程中( 。
A.通過電阻R的電荷量為$\frac{BL{x}_{0}}{2R}$
B.金屬桿上產(chǎn)生的焦耳熱為$\frac{1}{2}$mv02
C.金屬桿克服安培力所做的功為$\frac{1}{2}$mv02
D.金屬桿運動到1.5x0處時速度大小為$\frac{{v}_{0}}{2}$

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16.北半球海洋某處,地磁場水平分量B1=0.8×10-4T,豎直分量B2=0.5×10-4T,海水向北流動.海洋工作者測量海水的流速時,將兩極板豎直插入此處海水中,保持兩極板正對且連線沿東西方向,兩極板相距L=20m,如圖所示.與兩極板相連的電壓表(可看作理想電壓表)示數(shù)為U=0.2mV,西(填“東”或“西”)側電極板電勢較高,海水的流速為0.2m/s.

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6.圖甲為某一列沿x軸正向傳播的簡諧橫波在t=1.0s時刻的波形圖,圖乙為參與波動的某一質點的振動圖象,則下列說法正確的是( 。
A.該簡諧橫波的傳播速度為4m/s
B.從此時刻起,經(jīng)過2s,P質點運動了8m的路程
C.從此時刻起,P質點比Q質點先回到平衡位置
D.乙圖可能是甲圖x=2m處質點的振動圖象

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10.在光電效應實驗中,某同學用同一光電管在不同實驗條件下得到了三條光電流與電壓之間的關系曲線(甲光、乙光、丙光),如圖所示.則可判斷出( 。
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B.乙光的波長大于丙光的波長
C.乙光對應的截止頻率大于丙光的截止頻率
D.甲光對應的光電子最大初動能大于丙光的光電子最大初動能

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11.在發(fā)射衛(wèi)星的過程中,衛(wèi)星首先從低軌道進入橢圓軌道Ⅰ,然后在Q點通過改變衛(wèi)星速度,讓衛(wèi)星進入高軌道軌道Ⅱ.則( 。
A.該衛(wèi)星的發(fā)射速度必定大于11.2km/s
B.衛(wèi)星在Q點通過加速實現(xiàn)由軌道Ⅰ進入軌道Ⅱ
C.衛(wèi)星在軌道Ⅱ上的運行速度大于7.9km/s
D.在軌道Ⅰ上,衛(wèi)星在P點的速度大于在Q點的速度

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