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如图,一均匀金属圆盘绕通过其圆心且与盘面垂直的轴逆时针匀速转动.现施加一垂直穿过...

如图,一均匀金属圆盘绕通过其圆心且与盘面垂直的轴逆时针匀速转动.现施加一垂直穿过圆盘的有界匀强磁场,圆盘开始减速.在圆盘减速过程中,以下说法正确的是( )

A. 处于磁场中的圆盘部分,靠近圆心处电势高

B. 所加磁场越强越易使圆盘停止转动

C. 若所加磁场反向,圆盘将加速转动

D. 若所加磁场穿过整个圆盘,圆盘将匀速转动

 

ABD 【解析】试题分析:将金属圆盘看成由无数金属幅条组成,根据右手定则判断感应电流的方向,从而判断电势的高低,形成感应电流,再根据左手定则,即可求解. 【解析】 A、将金属圆盘看成由无数金属幅条组成,根据右手定则判断可知:圆盘上的感应电流由边缘流向圆心,所以靠近圆心处电势高,所以A正确; B、根据右手定则可知,产生的电动势为BLv,所以所加磁场越强,产生的电动势越大,电流越大,受到的安培力越大,越易使圆盘停止转动,所以B正确; C、若所加磁场反向,只是产生的电流反向,根据楞次定律可知,安培力还是阻碍圆盘的转动,所以圆盘还是减速转动,所以C错误; D、若所加磁场穿过整个圆盘时,圆盘在切割磁感线,产生感应电动势,相当于电路断开,则不会产生“感应电流,没有安培力的作用,圆盘将匀速转动,所以D正确; 故选:ABD 【点评】本题关键要掌握右手定则、安培定则,并能正确用来分析电磁感应现象,对于这两个定则运用时,要解决两个问题:一是什么条件下用;二是怎样用.  
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考点分析:
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单匝矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,转动轴垂直于磁场.若线圈所围面积的磁通量随时间变化的规律如图所示,则(  )

A. 线圈中0时刻感应电动势最小

B. 线圈中C时刻感应电动势为零

C. 线圈中C时刻感应电动势最大

D. 线圈从0C时间内平均感应电动势为0.4 V

 

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紧靠在一起的线圈AB如图甲所示,当给线圈A通以图乙所示的电流(规定由a进入b流出为电流正方向)时,则线圈cd两端的电势差应为图中的(  )

A.     B.

C.     D.

 

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如图,一无限长通电直导线固定在光滑水平面上,金属环质量为0.2 kg,在该平面上以v04 m/s、与导线成60°角的初速度运动,最后达到稳定状态,这一过程中环中产生的电能为(  )

A. 1.6 J    B. 1.2 J

C. 0.8 J    D. 0.4 J

 

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如图为无线电充电技术中使用的受电线圈示意图,线圈匝数为n,面积为S,若在t1到t2时间内,匀强磁场平行于线圈轴线向右穿过线圈,其磁感应强度大小由B1均匀增加到B2,则该段时间线圈两端a和b之间的电势差φa﹣φb是(  )

A. 恒为

B. 从0均匀变化到

C. 恒为

D. 从0均匀变化到

 

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.环形线圈放在匀强磁场中,设在第1 s内磁场方向垂直于线圈平面向里,如图甲所示.若磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示,那么在第2 s内,线圈中感应电流的大小和方向是

A. 大小恒定,逆时针方向

B. 大小恒定,顺时针方向

C. 大小逐渐增加,顺时针方向

D. 大小逐渐减小,逆时针方向

 

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