题目内容
7.| A. | m、n将互相远离 | B. | m、n将互相靠拢 | ||
| C. | 磁铁的加速度大于g | D. | 磁铁的加速度仍为g |
分析 当一条形磁铁从高处下落接近回路时,穿过回路的磁通量增加,根据楞次定律:感应电流的磁场总是阻碍磁通量的变化,分析导体的运动情况.
解答 解:AB、当一条形磁铁从高处下落接近回路时,穿过回路的磁通量增加,根据楞次定律:感应电流的磁场总是阻碍磁通量的变化,可知,m、n将互相靠拢,回路的面积减小一点,使穿过回路的磁场减小一点,起到阻碍原磁通量增加的作用.故A错误,B正确.
CD、由于磁铁受到向上的安培力作用,所以合力小于重力,磁铁的加速度一定小于g.故CD错误.
故选:B.
点评 本题直接用楞次定律判断电磁感应现象中导体的运动方向,抓住导体总是反抗原磁通量的变化是关键.
练习册系列答案
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2.
如图所示,乘坐游乐园的翻滚过山车时,质量为m的人随车在竖直平面内旋转,下列说法正确的是( )
| A. | 车在最高点时人处于倒坐状态,全靠保险带拉住,没有保险带,人就会掉下来 | |
| B. | 人在最高点时对座位不可能产生大小为mg的压力 | |
| C. | 人在最低点时对座位的压力等于mg | |
| D. | 人在最低点时对座位的压力大于mg |
18.
如图所示,弹簧的一端固定在竖直墙上,质量为m的光滑弧形槽静止在光滑水面上,底部与水平面平滑连接,一个质量也为m的小球从槽高h处由静止开始自由下滑( )
| A. | 在下滑过程中,小球和槽组成的系统水平方向动量守恒 | |
| B. | 在下滑过程中,小球对槽的作用力不做功 | |
| C. | 被弹簧反弹后,小球和槽部都做速率不变的直线运动 | |
| D. | 被弹簧反弹后,小球能回到槽高h处 |
15.
有一种测量物体重量的电子秤,其电路原理图如图中的虚线部分所示,主要由三部分构成:踏板、压力传感器R(实际上是一个阻值可随压力变化的变阻器)、显示体重的仪表G(实际上是电流表).不计踏板的质量,已知电流表的量程为0~2A,内阻为Rg=1Ω,电源电动势为E=12V,内阻为r=1Ω,电阻R随压力F变化的函数式为R=30-0.01F(F和R的单位分别为N和Ω).下列说法中正确的是( )
| A. | 该秤能测量的最大体重是3 000 N | |
| B. | 该秤的零刻度线(即踏板空载时的刻度线)应标在电流表G刻度盘的0.375 A处 | |
| C. | 该秤显示重量的刻度是均匀标注的 | |
| D. | 该秤显示的重量F与通过电路中的电流I满足F=3 200+$\frac{1200}{I}$ |
12.图甲是小型交流发电机的示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,A为交流电流表.线圈绕垂直于磁场方向的水平轴OO′沿逆时针方向匀速转动.从图示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图象如图乙所示.以下判断错误的是( )

| A. | 电流表的示数为10$\sqrt{2}$A | |
| B. | 线圈转动的角速度为100π rad/s | |
| C. | 0.01 s时线圈平面与磁场方向平行 | |
| D. | 0.02 s时电阻R中电流的方向自右向左 |
19.在人类对微观世界进行探索的过程中,科学实验起到了非常重要的作用,下列说法符合历史事实的是( )
| A. | 德布罗意大胆的把光的波粒二象性推广到了实物粒子,提出实物粒子也具有波动性的假设 | |
| B. | 贝克勒尔通过对天然放射性现象的研究,发现了原子中存在原子核 | |
| C. | 卢瑟福通过α粒子散射实验,证实了在原子核内存在质子 | |
| D. | 汤姆孙通过阴极射线在电场和在磁场中的偏转实验,发现了阴极射线就是高速氦核流 |
16.关于光的衍射现象,下面说法正确的是( )
| A. | 红光的单缝衍射图样是红暗相间的直条纹 | |
| B. | 白光的单缝衍射图样是红暗相间的直条纹 | |
| C. | 光照到不透光小圆盘上出现泊松亮斑,说明发生了衍射 | |
| D. | 光照到较大圆孔上出现大光斑,说明光沿直线传播,不存在光的衍射 |