题目内容
8.| A. | 磁铁刚离开螺线管时的加速度小于重力加速度 | |
| B. | 通过电阻的电流先由a到b,后由b到a | |
| C. | 磁铁减少的重力势能等于回路产生的热量 | |
| D. | a的电势始终高于b的电势 |
分析 当磁铁的N极向下运动,导致穿过线圈的磁通量发生变化,导致线圈中产生感应电动势.由楞次定律可得感应电流的方向,从而判断电流计中电流方向,感应电流的效果总是阻碍引起感应电流的原因,根据来拒去留的判断口诀分析在各点的受力情况,从而知道加速度的大小.
解答 解:A、磁铁刚离开螺线管时,正在远离螺线管,磁铁受到的磁场力阻碍磁铁远离螺线管(去留),则加速度a<g,故A正确;
B、D、当磁铁N极向下运动,导致穿过线圈的磁通量变大,且方向向下,则由楞次定律可得线圈中产生感应电流方向盘旋而上,螺线管上端相当于电源的正极.所以通过R的电流方向为从b到a,当S极离开螺线管时,穿过线圈的磁通量变小,且方向向下,则螺线管下端相当于电源的正极.所以通过R的电流方向为从a到b,则a点的电势先低于b点的电势,后高于b点电势,故B错误,D错误;
C、磁铁减少的重力势能等于回路中产生的热量和磁铁的动能,故C错误.
故选:A
点评 本题考查了楞次定律的应用,重点是根据磁通量的变化判断出感应电流的有无和方向,能根据来拒去留的判断口诀分析在各点的受力情况,难度适中.
练习册系列答案
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10.
如图所示,A、B、C、D是真空中一正四面体的四个顶点,所有棱长都为a.现在C、D两点分别固定电荷量均为+q的两个点电荷,静电力常量为k,下列说法正确的是( )
| A. | A、B两点的场强相同 | |
| B. | A点的场强大小为$\frac{{\sqrt{3}kq}}{a^2}$ | |
| C. | A、B两点电势相等 | |
| D. | 将一正电荷从A点移动到B点,电场力做正功 |
16.
如图所示,弹簧测力计下端挂一矩形导线框,导线框接在图示电路中,线框的短边置于蹄型磁体的N、S极间磁场中.在接通电路前,线框静止时弹簧测力计的示数F0;接通电路,调节滑动变阻器使电流表读数为I时,线框静止后弹簧测力计的示数为F.已知导线框在磁场中的这条边的长度为L、线圈匝数为N,则磁体的N、S极间磁场的磁感应强度的大小可表示为( )
| A. | $\frac{{F}_{0}}{MIL}$ | B. | $\frac{F}{IL}$ | C. | $\frac{|F-{F}_{0}{|}_{\;}}{NIL}$ | D. | $\frac{|F-{F}_{0}|}{IL}$ |
3.质量为1kg的物体A,在光滑水平面上以6m/s的速度与质量为2kg、速度为2m/s发生碰撞,则碰后A、B两物体的速度可能值为( )
| A. | vA=5m/s,vB=2.5m/s | B. | vA=2m/s,vB=4m/s | ||
| C. | vA=-4m/s,vB=7m/s | D. | vA=7m/s,vB=1.5m/s |
20.
如图所示,竖直平面内固定着一个螺旋形光滑轨道,一个小球从足够高处落下,刚好从A点进入轨道,则关于小球经过轨道上的B点和C点时,下列说法正确的是( )
| A. | 轨道对小球不做功 | |
| B. | 小球在B点的速度小于在C点的速度 | |
| C. | 小球在B点对轨道的压力小于在C点对称道的压力 | |
| D. | 改变小球下落的高度,小球在B、C两点对轨道的力差保持不变 |
18.一列沿x轴正方向传播的简谐机械横波,波速为4m/s.某时刻波形如图所示,下列说法正确的是( )

| A. | 这列波的振幅为4cm | B. | 这列波的周期为8s | ||
| C. | 此时x=4m处质点沿y轴负方向运动 | D. | 此时x=4m处质点的加速度为0 |