题目内容
18.| A. | 线圈中的感应电流产生的磁场总是与磁铁产生的磁场方向相反 | |
| B. | 线圈中的感应电流产生的磁场总是与磁铁产生的磁场方向相同 | |
| C. | 不管哪个磁极在下端,只要磁铁向下插入线圈,线圈中就会产生如图所示的感应电流 | |
| D. | 只有N极在下端且向下插入线圈或S极在下端且向上远离线圈时,线圈中才产生如图所示的感应电流 |
分析 根据图示电流方向,由安培定则判断出感应电流磁场方向;当磁铁向下运动时,穿过线圈的磁通量变大,由楞次定律判断出原磁场方向,从而判断出磁铁的磁极极性;然后再根据楞次定律“来拒去留”可判断磁铁与线圈的相互作用.
解答 解:AB、若条形磁铁靠近闭合线圈时,导致穿过线圈的磁通量大小增加,根据楞次定律,线圈中感应电流产生磁场方向与条形磁铁产生磁场的方向相反;
同理,当若条形磁铁远离闭合线圈时,导致穿过线圈的磁通量大小减小,根据楞次定律,线圈中感应电流产生磁场方向与条形磁铁产生磁场的方向相同,故AB错误;
CD、只有N极在下端且向下插入线圈或S极在下端且向上远离线圈时,由楞次定律可知,线圈中才产生如图所示的感应电流,故C错误,D正确;
故选:D.
点评 楞次定律是高中物理的一个重点,也是常考内容,一定要正确、全面理解楞次定律含义,掌握应用楞次定律解题的思路与方法.
练习册系列答案
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17.
某同学在用“伏安法测量一节干电池的电动势和内阻”的实验中记录的实验数据如表所示.
(1)试根据这些数据在图中画出U-I图线;
(2)根据图线得到被测电池的电动势E=1.50V,内电阻r=0.83Ω.(保留两位小数)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I/A | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 |
| U/V | 1.45 | 1.40 | 1.32 | 1.27 | 1.22 | 1.13 |
(2)根据图线得到被测电池的电动势E=1.50V,内电阻r=0.83Ω.(保留两位小数)
11.
近年许多电视台推出户外有奖冲关的游戏节目,如图所示(俯视图)是某台设计的冲关活动中的一个环节.要求挑战者从平台A上跳到以O为转轴的快速旋转的水平转盘上而不落入水中.已知平台到转盘盘面的竖直高度为1.25m,平台边缘到转盘边缘的水平距离为1m,转盘半径为2m,以12.5r/min的转速匀速转动,转盘边缘间隔均匀地固定有6个相同障碍桩,障碍桩及桩和桩之间的间隔对应的圆心角均相等.若某挑战者在如图所示时刻从平台边缘以水平速度沿 AO方向跳离平台,把人视为质点,不计桩的厚度,g取10m/s2,则能穿过间隙跳上转盘的最小起跳速度为( )
| A. | 1.5 m/s | B. | 2 m/s | C. | 2.5 m/s | D. | 3 m/s |
7.关于曲线运动,下列说法正确的是( )
| A. | 曲线运动一定是变速运动 | |
| B. | 曲线运动一定是匀变速运动 | |
| C. | 做曲线运动的物体一定受到合外力作用 | |
| D. | 曲线运动的物体速度大小和方向都在不断变化 |
14.
如图所示,A、B、C三个物体放在旋转圆台上,最大静摩擦力均为各自重的K倍,A的质量为2m,B、C的质量各为m,A、B离轴R,C离轴2R,则当圆台旋转时(A、B、C均未打滑)( )
| A. | C物向心加速度最大 | B. | B物的静摩擦力最小 | ||
| C. | 当圆台转速增加时,B比C先滑动 | D. | 当圆台转速增加时,A比C先滑动 |
3.
倾角θ=30°的斜面固定,重为G的物体恰好可以沿斜面匀速下滑,现对物体施一拉力(图中未画出),使物体沿斜面匀速上滑,则该拉力的最小值为( )
| A. | $\frac{1}{2}G$ | B. | $\frac{{\sqrt{3}}}{3}G$ | C. | $\frac{{\sqrt{3}}}{2}G$ | D. | G |
10.如图所示,一个物体A沿斜面匀速下滑,现用一竖直向下的外力压物体A,下列说法正确的是( ) 
| A. | 物体A所受的摩擦力可能减小 | |
| B. | 物体A对斜面的压力可能保持不变 | |
| C. | 不管F怎样增大,物体A总保持匀速直线运动 | |
| D. | 当F增大到某一值时,物体可能沿斜面加速下滑 |
7.下面说法正确的是( )
| A. | 力是使物体惯性改变的原因 | |
| B. | 火车速度小时惯性小,速度大时惯性大 | |
| C. | 乒乓球能快速抽杀,是因为乒乓球的惯性小 | |
| D. | 宇宙飞船内的物体不存在惯性 |