题目内容
9.如图甲所示,矩形线框abcd与长直导线位于同一平面内,当长直导线中的电流按如图乙所示的规律变化时(以图甲所示电流方向为正方向),线框中的感应电流和线框受力情况为( )| A. | t1到t2时间内,线框内感应电流沿abcda方向,线框所受安培力的合力向左 | |
| B. | t1到t2时间内,线框内感应电流沿adcba方向,线框所受安培力的合力向右 | |
| C. | 在t2时刻,线框内感应电流沿adcba方向,线框所受安培力的合力向右 | |
| D. | 在t3时刻,线框内无感应电流,线框不受安培力作用 |
分析 直导线中的电流方向由下到上,根据安培定则判断导线框所在处磁场方向.根据楞次定律判断导线框中感应电流方向,由左手定则分析导线框所受的安培力情况.
解答 解:AB、t1到t2时间内,长直导线中的电流不断减小,穿过矩形线框的磁通量变小,根据楞次定律,矩形线框有靠近长直导线的趋势,线框中的感应电流沿adcba方向,A错误,B正确;
C、在t2时刻,线框中的感应电流最大,但长直导线中的电流为零,线框不受安培力作用,C错误;
D、在t3时刻,长直导线中电流的变化率为零,线框内无感应电流,线框不受安培力作用,D正确;
故选:BD.
点评 本题考查安培定则、楞次定律和左手定则综合应用的能力,注意通电导线电流大小与线圈磁通量变化率的大小关系.
练习册系列答案
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19.“会说话的汤姆猫”是一款手机宠物类应用.游戏时,当你对着它讲话,它就会模仿你的腔调学舌,非常好玩.针对这一现象,下面说法正确的是( )
| A. | 手机发出声音时,是由于手机中的猫的声带振动而产生的 | |
| B. | “汤姆猫”和人说出的话虽然语义相同,但两种声音的音色不同,所以能够区别出来 | |
| C. | 当对着手机用很小的音量说话时,“汤姆猫”没有反应.说明需要发出足够高的频率才能使手机接收到声音信号 | |
| D. | 你发出的和手机发出的声音都是通过空气传到人的耳朵中,但传播速度各不相同 |
20.
如图所示,图线a是线圈在匀强磁场中匀速转动时所产生正弦交流电的图象,当调整线圈转速后,所产生正弦交流电的图象如图线b所示,以下关于这两个正弦交流电的说法正确的是( )
| A. | 在图中t=0时刻穿过线圈的磁通量均为零 | |
| B. | 线圈先后两次转速之比为3:2 | |
| C. | 交流电a的瞬时值为u=10sintπt V | |
| D. | 交流电b的最大值为$\frac{20}{3}$V |
17.
如图,已知地球半径为R,高空圆形轨道3距地面高h=2R,椭圆轨道2与近地轨道1和轨道3分别相切于a、b两点,当卫星分别在这些轨道上运行时,下列说法中正确的是( )
| A. | 卫星在轨道2上运行至a点和b点时的加速度大小之比为3:1 | |
| B. | 卫星分别在轨道1和轨道3上运行时的速度大小之比为3:1 | |
| C. | 卫星在轨道2上运行至a、b两点时的机械能之比为1:3 | |
| D. | 卫星分别在轨道1、2、3上运行时的周期之比为1:2$\sqrt{2}$:3$\sqrt{3}$ |
4.
2015年12月10日,我国成功将中星1C卫星发射升空,卫星顺利进入预定转移轨道.如图所示是某卫星沿椭圆轨道绕地球运动的示意图,已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,卫星远地点P距地心O的距离为3R.则( )
| A. | 卫星在远地点的速度大于$\frac{\sqrt{3gR}}{3}$ | |
| B. | 卫星经过远地点时速度最小 | |
| C. | 卫星经过远地点时的加速度大小为$\frac{g}{9}$ | |
| D. | 卫星经过远地点时加速,卫星将不能再次经过远地点 |
14.我国志愿者王跃曾与俄罗斯志愿者一起进行“火星500”的实验活动.假设王跃登陆火星后,测得火星的半径是地球半径的$\frac{1}{2}$,质量是地球质量的$\frac{1}{9}$.已知地球表面的重力加速度是g,地球的半径为R,王跃在地面上能向上竖直跳起的最大高度是h,忽略自转的影响,下列说法正确的是( )
| A. | 火星表面的重力加速度是$\frac{4g}{9}$ | |
| B. | 火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为$\frac{2}{3}$ | |
| C. | 火星的密度为$\frac{2g}{3πGR}$ | |
| D. | 王跃以与在地球上相同的初速度在火星上起跳后,能达到的最大高度是$\frac{9h}{2}$ |
1.电源的输出功率P跟外电路的电阻R有关.如图所示,是研究它们关系的实验电路.为了便于进行实验和保护蓄电池,给蓄电池串联了一个定值电阻R0,把它们一起看作新电源(图中虚线框内部分).新电源的内电阻就是蓄电池的内电阻和定值电阻R0之和,用r表示,电源的电动势用E表示.
①写出新电源的输出功率P跟E、r、R的关系式:$P=\frac{{{E^2}R}}{{{{(R+r)}^2}}}$.(安培表、伏特表看作理想电表).
②在实物图中按电路图画出连线,组成实验电路.
③表中给出了6组实验数据,根据这些数据,在方格纸中画出P-R关系图线.根据图线可知,新电源输出功率的最大值约是1.05W,当时对应的外电阻约是5Ω.
①写出新电源的输出功率P跟E、r、R的关系式:$P=\frac{{{E^2}R}}{{{{(R+r)}^2}}}$.(安培表、伏特表看作理想电表).
②在实物图中按电路图画出连线,组成实验电路.
③表中给出了6组实验数据,根据这些数据,在方格纸中画出P-R关系图线.根据图线可知,新电源输出功率的最大值约是1.05W,当时对应的外电阻约是5Ω.
| U(V) | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| I(A) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
18.我国发射的饶月卫星“嫦娥一号”已于2007年下半年发射,她能够在距离月球高为h处绕月作匀速圆周运动.已知月球的半径为R,月球表面的重力加速度为$\frac{2πh}{R}$$\sqrt{\frac{h}{{g}_{0}}}$,则其绕月运行的周期为( )
| A. | $\frac{4{π}^{2}R}{{g}_{0}}$ | B. | $\frac{4{π}^{2}(R+h)}{{g}_{0}}$ | C. | $\frac{2π(R+h)}{R}$$\sqrt{\frac{R+h}{{g}_{0}}}$ | D. | $\frac{2πh}{R}$$\sqrt{\frac{h}{{g}_{0}}}$ |
12.在河面上方h=20m的岸上,有人用绕过滑轮(可视为质点)的细长绳拴住一条小船,绳与水平面的夹角为30°,接着人以恒定的速率v=3m/s拉绳,使小船靠岸,那么( )

| A. | 5 s时绳与水面的夹角为60° | B. | 5 s后小船前进了15 m | ||
| C. | 5 s时小船的速率为4 m/s | D. | 5 s时小船到岸边的距离为15 m |