题目内容
1.| A. | B. | C. | D. |
分析 根据等离子气流由左方连续不断地以速度v0射入P1和P2两极板间的匀强磁场中,判断出ab的电流方向,根据同向电流相互吸引、异向电流相互排斥,判断出cd的电流方向,从而得出线圈A内磁感应强度的变化.
解答 解:等离子气流由左方连续不断地以速度v0射入P1和P2两极板间的匀强磁场中,正电荷向上偏,负电荷向下偏,上板带正电,下板带负电,且能形成稳定的电流,电流方向由a到b,0~2s内互相排斥,2~4s内互相吸引.则0~2s内cd的电流方向由d到c,2~4s内cd的电流方向由c到d.根据楞次定律判断,知B正确,A、C、D错误.
故选:B.
点评 解决本题的关键知道同向电流相互吸引,异向电流相互排斥.以及掌握楞次定律判读电流的方向.
练习册系列答案
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11.
水平面上有一边长为L的正方形,其a、b、c三个顶点上分别放置了三个等量的正点电荷Q,将另一个正点电荷q分别放在正方形中心点O点和正方形的另一个顶点d点处,先后两放置情景相比,以下正确的叙述有( )
| A. | q在d点所受的电场力较大 | B. | q在两点所受的电场力方向相同 | ||
| C. | q在O点所具有的电势能较大 | D. | d点的电势高于O点的电势 |
12.
如图所示,一理想变压器原、副线圈的匝数比n1:n2=4:1,电源电压u=220$\sqrt{2}$sin314t(V),原线圈电路中接入熔断电流I0=1A的保险丝,副线圈电路中接入一可变电阻R,则( )
| A. | 电压表的读数为77V | |
| B. | 当可变电阻R的阻值变大时,电源的输入功率变大 | |
| C. | 副线圈的输出功率一定是200W | |
| D. | 可变电阻R的阻值低于13.75Ω时保险丝将熔断 |
9.
如图所示一列简谐横波在t=0时的波形图,介质中x=4m处的质点P沿y轴方向做简谐运动的表达式为y=10sin(5πt)cm.关于这列简谐波,下列说法正确的是( )
| A. | 振幅为20cm | B. | 传播方向沿x轴负向 | ||
| C. | 传播速度为10m/s | D. | t=0.05s时,质点P的位移为5cm |
16.下列说法中正确的是( )
| A. | 变化的磁场周围一定产生变化的电场 | |
| B. | 在真空中,频率越高的电磁波传播速度越大 | |
| C. | 要提高LC振荡电路辐射电磁波的本领,应该采取的措施之一是尽可能使电场和磁场分散开 | |
| D. | 当处于电谐振时,只有被接收的电磁波才能在接收电路中产生感应电流 |
6.
如图所示,在一个直立的光滑管内放置一个轻质弹簧,上端O点与管口A的距离为2x0,一个质量为m的小球从管口由静止下落,将弹簧压缩至最低点B,压缩量为x0,不计空气阻力,弹簧弹性势能的表达式为Ep=$\frac{1}{2}$kx2,则( )
| A. | 小球运动的最大速度等于2$\sqrt{g{x_0}}$ | B. | 弹簧的劲度系数为$\frac{mg}{x_0}$ | ||
| C. | 球运动中最大加速度为g | D. | 弹簧的最大弹性势能为3mgx0 |
10.下列说法中正确的是( )
| A. | 天然放射现象的发现揭示了原子的核式结构 | |
| B. | 一群处于n=3能级激发态的氢原子,自发跃迁时能发出3种不同频率的光 | |
| C. | 放射性元素发生一次β衰变,原子序数增加1 | |
| D. | ${\;}_{92}^{235}$U的半衰期约为7亿年,随着地球环境的不断变化,半衰期可能变短 |
11.
如图所示,两平行金属板中间有相互正交的匀强电场和匀强磁场,电场强度为E,磁感应强度为B,一质子沿极板方向以速度v0从左端射入,并恰好从两板间沿直线穿过.不计质子重力,下列说法正确的是( )
| A. | 若质子以小于v0的速度沿极板方向从左端射入,它将向上偏转 | |
| B. | 若质子以速度2v0沿极板方向从左端射入,它将沿直线穿过 | |
| C. | 若电子以速度v0沿极板方向从左端射入,它将沿直线穿过 | |
| D. | 若电子以速度2v0沿极板方向从左端射入,它将沿直线穿过 |