题目内容
12.| A. | B. | C. | D. |
分析 线框匀速穿过两磁场区域时,分为三个过程:进入左侧磁场,穿过两磁场分界线和穿过右侧磁场.由有效切割长度变化,根据感应电动势公式,分析感应电动势的变化,再分析感应电流的变化.
解答 解:A、x在a~2a范围,线框穿过两磁场分界线时,AC、CD边在右侧磁场中切割磁感线,有效切割长度逐渐增大,产生的感应电动势E1增大,AD边在左侧磁场中切割磁感线,产生的感应电动势E2不变,两个电动势串联,总电动势E=E1+E2增大.故A错误.
B、x在0~a范围,线框穿过左侧磁场时,根据楞次定律,感应电流方向为逆时针,为正值,故B错误.
C、在2a~3a,线框穿过左侧磁场时,根据楞次定律,感应电流方向为逆时针,为正值,故C正确,D错误.
故选:C.
点评 本题选择的方法是排除法,将选项逐一代入检验,剔除不符合题意的选项,最后选出正确的答案.
练习册系列答案
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7.
如图所示,物体的运动分三段,第1、2s为第Ⅰ段,第3、4s为第Ⅱ段,第5s为第Ⅲ段,则下列说法中正确的是( )
| A. | 第Ⅰ段与第Ⅲ段平均速度不相等 | B. | 第1s的加速度小于第4.5s的加速度 | ||
| C. | 第1s与第4.5s的速度方向相同 | D. | 第Ⅲ段的加速度与速度的方向相同 |
3.
在一次探究活动中,某同学设计了如图所示的实验装置,将半径R=1m的光滑半圆弧轨道固定在质量M=0.5kg、长L=4m的小车的上表面中点位置,半圆弧轨道下端与小车的上表面水平相切,现让位于轨道最低点的质量m=0.1kg的光滑小球随同小车一起沿光滑水平面向右做匀速直线运动,某时刻小车碰到障碍物而瞬时处于静止状态(小车不反弹),之后小球离开圆弧轨道最高点并恰好落在小车的左端边沿处,该同学通过这次实验得到了如下结论,其中正确的是(g取10m/s2)( )
| A. | 小球到达最高点的速度为$\sqrt{10}$m/ | |
| B. | 小车与障碍物碰撞时损失的机械能为12.5J | |
| C. | 小车瞬时静止前、后,小球在轨道最低点对轨道的压力由1N瞬时变为6.5N | |
| D. | 小车向右做匀速直线运动的速度约为6.5m/s |
7.
如图,一同学分别在同一水平线上的A、B、C三位置投掷篮球,三次投掷篮球均击中篮板上同一点且速度方向都垂直于篮板,击中篮板时球的速度分别为vA、vB、vC.在三次投掷中,篮球离手时高度相同,离手速度与水平方向夹角分别是θA、θB、θC,以下判断正确的是( )
| A. | vA<vB<vC | B. | vA>vB>vC | C. | θA>θB>θC | D. | θA<θB<θC |
17.
如图所示,电源电动势为E,内电阻为r.两电压表可看做是理想电表,当闭合电键,将滑动变阻器的滑动触头由左端向右端滑动时,下列说法中正确的是( )
| A. | 小灯泡L1变暗 | B. | 小灯泡L1变亮 | C. | V1表的读数变大 | D. | V2表的读数变大 |
4.
如图所示,细线的一端固定于倾角为45°的光滑楔形滑块A的顶端P处,细线的另一端拴一质量为m的小球.当楔形滑块加速度情况怎样时,小球对楔形滑块的压力恰好等于零( )
| A. | 加速度方向向左,大小为gtan45° | B. | 加速度方向向右,大小为gtan45° | ||
| C. | 加速度方向向左,大小为gsin45° | D. | 加速度方向向右,大小为gsin45° |
1.下列说法中正确的是( )
| A. | 做变速运动的物体在任意相同时间间隔里的平均速度是相同的 | |
| B. | 平均速率就是平均速度的大小 | |
| C. | 平均速度就是初末时刻瞬时速度的平均值 | |
| D. | 某物体在某段时间里的瞬时速度都为零,则该物体在这段时间内静止 |
2.
一小车通过一根跨过定滑轮的绳与物块A相连,如图所示.不计滑轮和绳子的质量及滑轮与绳之间的摩擦.当小车匀速向右运动时,下面判断正确的是( )
| A. | 物块A做匀加速运动 | B. | 物块A做加速度增大的加速运动 | ||
| C. | 绳子的拉力小于A的重力 | D. | 绳子的拉力大于A的重力 |