题目内容
9.如图所示,用两等长的细绳将一磁铁与一圆形闭合线圈悬于细杆上,静止时线圈平面与磁铁的轴线O1O2垂直,磁铁质量为m,磁极如图所示.在垂直于细杆的平面内,保持细绳绷紧,将磁铁拉至与细杆等高的位置,将磁铁由静止释放,则下列说法正确的是( )A. | 磁铁下摆过程中,线圈所受合外力为零 | |
B. | 磁铁摆到最低点时,两绳子拉力的合力小于3mg | |
C. | 磁铁下摆过程中,线圈中有逆针方向(沿O1O2方向看)的感应电流 | |
D. | 磁铁下摆过程中,线圈中有顺时针方向(沿O1O2方向看)的感应电流 |
分析 当磁铁的运动时,穿过线圈的磁通量变化,由楞次定律判断出感应电流的方向.
解答 解:A、C、D、磁铁下摆过程中,向左穿过线圈的磁通量增大,根据楞次定律可知,感应电流的磁通量的方向向右,所以线圈中有顺时针方向(沿O1O2方向看)的感应电流.故AC错误,D正确;
D、磁铁向下运动的过程中,根据楞次定律可知,磁铁会受到线圈产生的感应电流的阻碍,机械能减小.则:$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
最低点拉力与重力的合力提供向心力,所以:F-mg=$\frac{m{v}^{2}}{r}$
拉力以上两式得:F<3mg.故B正确.
故选:BD
点评 楞次定律是高中物理的一个重点,也是常考内容,一定要正确、全面理解楞次定律含义,掌握应用楞次定律解题的思路与方法.
练习册系列答案
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C. | 释放点须比D点高$\frac{R}{2}$ | |
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C. | 初速度大小不变,提高抛出点高度 | D. | 初速度大小不变,降低抛出点高度 |