题目内容
11.如图,挂在弹簧下端的条形磁铁在闭合线圈内振动,如果空气阻力不计,则( )A. | 磁铁振动的幅度不变 | |
B. | 磁铁振动的幅度越来越小 | |
C. | 线圈中有逐渐变弱的方向不变的电流 | |
D. | 线圈中有逐渐变弱的方向变化的电流 |
分析 利用楞次定律判断线圈所受安培力的方向,从而判断线圈对水平面的压力变化情况,线圈会阻碍磁铁运动做负功,所以磁铁最终会停止.
解答 解:A、B:根据楞次定律下面的线圈会阻碍磁铁运动做负功,所以磁铁振动的幅度越来越小,磁铁最终会停止,故A错误,B正确;
C、D、因为磁铁在运动 所以穿过线圈的磁通量变化,根据楞次定律可知,线圈中产生逐渐变弱的方向变化的电流,故C错误,D正确;
故选:BD.
点评 本题巧妙的考查了楞次定律的应用,只要记住“增反减同”这一规律,此类题目难度不大.
练习册系列答案
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1.某金属在光的照射下产生光电效应,其遏止电压Uc与入射光频率v的关系图象如图所示不正确的是( )
A. | 该金属的逸出功等于hv0 | |
B. | 遏止电压是确定的,与照射光的频率无关 | |
C. | 若已知电子电量e,就可以求出普朗克常量h | |
D. | 入射光的频率为2v0时,产生的光电子的最大初动能为hv0 |
6.已知万有引力常量G,则还需知道下面哪一选项的数据,就可以计算月球的质量( )
A. | 已知“嫦娥三号”绕月球运行的周期及“嫦娥三号”到月球中心的距离 | |
B. | 已知月球绕地球运行的周期及月球中心到地球中心的距离 | |
C. | 已知人造卫星在月球表面附近绕行的速度及月球的半径 | |
D. | 已知“嫦娥三号”在月球上受到的重力及月球的半径 |
16.要使太阳对某行星的引力减小到原来的$\frac{1}{4}$,下列办法不可采用的是( )
A. | 使两物体的质量各减小一半,距离不变 | |
B. | 使其中一个物体的质量减小到原来的$\frac{1}{4}$,距离不变 | |
C. | 使两物体间的距离增为原来的2倍,质量不变 | |
D. | 距离和质量都减为原来的$\frac{1}{4}$ |
3.(多选)如图所示,地球赤道上的山丘e,近地资源卫星p和同步通信卫星q均在赤道平面上绕地心做匀速圆周运动.设e,p,q的圆周运动速率分别为v1,v2,v3,向心加速度分别为a1,a2,a3,则( )
A. | a1<a3<a2 | B. | v1<v3<v2 | C. | a1>a2>a3 | D. | v1>v2>v3 |
17.如图为某静电场中一区域内的等势线,相邻等势线的电势差相等.某时刻一带电量为+q的粒子经过a点(速度方向如图所示),此后的一小段时间内粒子做减速运动.不计粒子重力,a、b两点的电场强度大小分别为Ea和Eb,电势分别为φa和φb,下列关系正确的是( )
A. | Ea<Eb、φa>φb | B. | Ea<Eb、φa<φb | C. | Ea>Eb、φa>φb | D. | Ea>Eb、φa<φb |
18.如图所示,A,B两点位于真空中同一条竖直的电场线上,一个带负电的微粒从A点由静止释放,微粒沿电场线下落,到达B点时速度恰好为零,下列判断正确的是( )
A. | 微粒受到的重力可以忽略 | |
B. | 微粒在A点的电势能比在B点的电势能小 | |
C. | 这条电场线的方向向下 | |
D. | 这条电场线上,电场强度处处相同 |