题目内容
16.| A. | 当把磁铁N极向下插入线圈时,电流表指针向右偏转 | |
| B. | 保持磁铁在线圈中静止,电流表指针不发生偏转 | |
| C. | 磁铁插入线圈的过程中磁铁与线圈相互吸引 | |
| D. | 当把磁铁N极从线圈中拔出时,电流表指针向右偏转 |
分析 当穿过闭合电路的磁通量发生变化时,电路中产生感应电流,由楞次定律判断出感应电流的方向,根据电流流向与电流计指针偏转方向间的关系分析答题.
解答 解:由题意可知,当有电流从电流表的正极流入时,指针向右偏转,这说明:电流从哪极流入,指针向哪极偏转;
A、当把磁铁N极向下插入线圈时,穿过线圈的磁场方向向下,磁通量增加,由楞次定律可知,感应电流从负极流入,电流表指针向左偏,故A错误;
B、保持磁铁在线圈中静止,穿过线圈的磁通量不变,不产生感应电流,电流表指针不发生偏转,故B正确;
C、磁铁插入线圈过程中,依据楞次定律的另一种表述,近斥远吸,因此磁铁与线圈相互排斥,故C错误;
D、当把磁铁N极从线圈中拔出时,穿过线圈的磁场方向向下,磁通量减小,由楞次定律可知,感应电流从正极流入,电流表指针向右偏转,故D正确;
故选:BD.
点评 本题考查了楞次定律的应用,掌握楞次定律是正确解题的关键;本题难度不大,是一道基础题.
练习册系列答案
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6.
如图所示,P是水平面上的圆弧凹槽,从高台边B点以某速度v0水平飞出的小球(视为质点),恰能从固定在某位置的凹槽的圆弧轨道的左端A点沿圆弧切线方向进入轨道,O是圆弧的圆心,θ1是O、A连线与竖直方向的夹角,θ2是B、A连线与竖直方向的夹角,设小球从B到A运动时间为t,B、A连线的长度为X,则( )
| A. | t=$\frac{{v}_{0}}{gtan{θ}_{1}}$ | B. | X=$\frac{2{{{v}_{0}}^2}cos{θ}_{2}}{gsi{n}^{2}{θ}_{2}}$ | ||
| C. | t=$\frac{2{v}_{0}tan{θ}_{2}}{g}$ | D. | X=$\frac{2{{v}_{0}}^{2}sin{θ}_{2}}{gco{s}^{2}{θ}_{2}}$ |
7.
如图所示是光电管的原理图,此时有频率为v0的光照射到阴极K,恰好能够发生光电效应,则( )
| A. | 减小入射光频率,电路一定没有光电流 | |
| B. | 若减小入射光频率,只要照射时间足够长,电路中也会有光电流 | |
| C. | 照射光的频率越高,电路中光电流越大 | |
| D. | 若增大入射光频率,遏止电压将越大 |
4.在下列匀强磁场中,通电导线受到安培力的方向正确的是( )
| A. | B. | C. | D. |
11.下列有关运动的说法正确的是( )

| A. | 图甲中撤掉挡板A的瞬间,小球的加速度方向垂直板斜向下 | |
| B. | 图乙中质量为m的小球到达最高点时对管壁的压力大小为3mg,则此时小球的速度大小为2$\sqrt{gr}$ | |
| C. | 图丙中皮带轮上b点的加速度小于a点的加速度 | |
| D. | 图丁中用铁锤水平打击弹簧片后,B球比A球先着地 |
8.
如图所示,在竖直平面内固定有两个很靠近的同心圆轨道,A、B分别为最高点和最低点(图中未标出),外圆光滑内圆粗糙.一质量为m=0.2kg的小球从轨道的最低点以水平向右的初速度v0开始运动,球的直径略小于两圆间距,球运动的轨道半径R=0.5m,重力加速度g取10m/s2,不计空气阻力,设小球过最低点B时重力势能为零,下列说法中正确的是( )
| A. | 若小球运动到最高点A时速度为0,则小球机械能一定不守恒 | |
| B. | 若小球第一次运动到最高点时速度大小为0,则v0一定小于5 m/s | |
| C. | 若要小球不挤压内轨,则v0一定不小于5 m/s | |
| D. | 若小球开始运动时初动能为1.6 J,则足够长时间后小球的机械能为1 J |