题目内容
14.如图,由于导体棒ab沿电阻不计的金属导轨运动,电阻R上有向下的电流,则ab棒的运动可能是( )A. | 向右加速运动 | B. | 向右匀速运动 | C. | 向右减速运动 | D. | 向左减速运动 |
分析 闭合铁芯上绕有两组线圈,就是一个变压器,而变压器只能改变交变电压.根据右手定则、安培定则和楞次定律从右向左依次分析
解答 解:A、导体棒向右加速运动时,根据右手定则判断可知,棒中产生向下的感应电流,而且感应电流增大,此感应电流通过右侧线圈,线圈产生逐渐增强的磁场,此磁场穿过左侧线圈的磁通量增大,根据楞次定律判断可知,电阻R有向下的感应电流产生,故A正确;
B、导体棒向右或向左匀速运动时,产生恒定的感应电流,此感应电流通过右侧线圈,线圈产生恒定的磁场,此磁场穿过左侧线圈的磁通量不变,电阻R没有感应电流产生,故B错误;
C、同理可得,导体棒向右减速运动时,电阻R有向上的感应电流产生,故C错误;
D、同理可得,导体棒向左减速运动时,电阻R有向下的感应电流产生,故D正确;
故选:AD
点评 解决本题的关键掌握右手定则和楞次定律判定感应电流的方向,该题涉及知识点较多,是考查学生综合应用知识的好题.
练习册系列答案
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2.如图所示为江西艺人茅荣荣,他以7个半小时内连续颠球5万次成为新的吉尼斯纪录创造者,而这个世界纪录至今无人超越.若足球用头顶起,某一次上升高度为80cm,足球的重量为400g,与头顶作用时间△t为0.1s,则足球本次在空中的运动时间;足球给头部的作用力大小.(空气阻力不计,g=10m/s2)( )
A. | t=0.4s;FN=40N | B. | t=0.4s;FN=68N | C. | t=0.8s;FN=36N | D. | t=0.8s;FN=40N |
5.对于质量为m1和m2的两个物体间的万有引力的表达式F=G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$,下列说法正确的是( )
A. | 公式中的G是引力常量,它是牛顿由大量实验得出的 | |
B. | 当两物体的距离r趋于零时,万有引力趋于无穷大 | |
C. | 如果m1>m2,则m1对m2的引力大于m2对m1的引力 | |
D. | 两个物体间的引力总是大小相等,方向相反 |
2.关于热力学温度的下列说法中,正确的是( )
A. | 热力学温度的0度等于-273.15℃ | |
B. | 热力学温度与摄氏温度的每一度的大小是相同的 | |
C. | 热力学温度的0度是不可能达到的 | |
D. | 气体温度可能低于绝对零度 |
9.某人用手拉着质量为m的物体由静止向上以加速度a提升h,下列说法中正确的是( )
A. | 提升过程中物体的动能减小 | B. | 提升过程中合外力对物体做功为零 | ||
C. | 提升过程中手对物体做功m(a+g)h | D. | 提升过程中物体重力做功mgh |
19.如图,物体A、B静止在光滑水平面上,且mA>mB,现用大小相等的两个力F和F′分别作用在A和B上,使A、B沿一条直线相向运动,然后又先后撤去这两个力,已知这两个力对物体做的功相同,接着两物体碰撞并合为一体.那么AB两物体的合体( )
A. | 一定停止运动 | B. | 一定向左运动 | ||
C. | 一定向右运动 | D. | 仍运动,但运动方向不能确定 |
6.如图所示,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,那么小球从接触弹簧开始到将弹簧压缩到最短的过程中(弹簧保持竖直),下列关于能的叙述正确的是( )
A. | 弹簧的弹性势能先增大后减小 | |
B. | 小球的动能先增大后减小 | |
C. | 小球的机械能守恒 | |
D. | 小球与弹簧机械能总和先增大后减小 |
3.在半径为r、电阻为R的圆形导线框内,以直径为界,左、右两侧分别存在着方向如图甲所示的匀强磁场,以垂直纸面向外的磁场为正,两部分磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律分别如图乙所示.则0~t0时间内,导线框中( )
A. | 感应电流方向为逆时针 | B. | 感应电流方向为顺时针 | ||
C. | 感应电流大小为$\frac{2π{r}^{2}{B}_{0}}{{t}_{0}R}$ | D. | 感应电流大小为$\frac{π{r}^{2}{B}_{0}}{{t}_{0}R}$ |
4.关于行星的运动,以下说法正确的是( )
A. | 行星轨道的半长轴越长,自转周期就越小 | |
B. | 行星轨道的半长轴越长,公转周期就越大 | |
C. | 水星的半长轴最短,公转周期最大 | |
D. | 海王星离太阳“最远”,其公转周期最小 |