题目内容
3.| A. | I在增大 | B. | I在减小 | C. | B远离A | D. | B靠近A |
分析 根据右手螺旋定则判定A线圈在B线圈处的磁场方向,再结合楞次定律,即可求解.
解答 解:由题意,结合右手螺旋定则,可知,A线圈在B线圈内处的磁场方向垂直向外,
当A中通有电流I减小时,或B远离A时,依据楞次定律,可知,B线圈内的磁场方向向外,故AD错误,BC正确,
故选:BC.
点评 考查右手螺旋定则的内容,掌握楞次定律的应用,注意由A通入电流,来确定B线圈内的磁场方向是解题的关键.
练习册系列答案
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17.
如图,质量为m的小球置于内部光滑的正方体盒子中,盒子的边长略大于球的直径.盒子在竖直平面内做半径为R、周期为2π$\sqrt{\frac{R}{g}}$的匀速圆周运动,重力加速度大小为g,则( )
| A. | 盒子运动到最高点时,小球对盒子底部压力为mg | |
| B. | 盒子运动到最低点时,小球对盒子底部压力为2mg | |
| C. | 盒子运动到最低点时,小球对盒子底部压力为6mg | |
| D. | 盒子从最低点向最高点运动的过程中,球处于超重状态 |
15.
如图所示,AB是圆盘的直径,O是圆盘的圆心,一物块放在OB的中点,在圆盘边缘A点固定一直立的细杆,用细绳将物块和杆相连,绳刚好拉直但无效力,转动圆盘的竖直中心轴,使圆盘在水平面内做匀速圆周运动.物块与圆盘间的动摩擦力因数为μ,物块的质量为m,圆盘的半径为R,物块与圆盘间的滑动摩擦力等于最大静摩擦力,重力加速度为g,细绳能承受的最大拉力F=2μmg,下列说法正确的是( )
| A. | 当圆盘转动的角速度为$\sqrt{\frac{μg}{R}}$时,绳的拉力不为0 | |
| B. | 当圆盘转动的角速度为$\sqrt{\frac{4μg}{3R}}$时,物块的摩擦力刚好达到最大 | |
| C. | 当圆盘转动的角速度为$\sqrt{\frac{5μg}{R}}$时,物块受到的摩擦力为μmg | |
| D. | 当绳刚好要断时,圆盘转动的角速度为$\sqrt{\frac{4μg}{R}}$ |
15.水电站向小山村输电,输送的电功率为50kW,若以1100V送电,则线路损失为9kW,若以3300V送电,则线路损失可降为( )
| A. | 3.3kW | B. | 1 kW | C. | 30 kW | D. | 11 kW |
12.铁路在弯道处的内、外轨道高度是不同的,内、外轨道平面与水平面间有夹角,若在某弯道处的规定行驶速度为v,则( )
| A. | 弯道处路面应筑成外高内低 | |
| B. | 火车转弯时速度等于v时,不需要向心力 | |
| C. | 火车转弯时速度大于v时,轮缘挤压内轨 | |
| D. | 火车转弯时速度小于v时,轮缘挤压外轨 |
13.
如图所示,火星和地球都在围绕着太阳旋转,其运行轨道是椭圆.根据开普勒行星运动定律可知( )
| A. | 火星绕太阳运行过程中,速率不变 | |
| B. | 地球靠近太阳的过程中,运行速率将减小 | |
| C. | 火星远离太阳过程中,它与太阳的连线在相等时间内扫过的面积逐渐增大 | |
| D. | 火星绕太阳运行一周的时间比地球的长 |