题目内容
15.如图甲所示,当条形磁铁由上向下插入螺线管时,通过电流表的电流方向为A→B;如图乙所示,当条形磁铁由远处向螺线管靠近时,通过电流表的电流方向为B→A.(均填“A→B”或“B→A”)分析 根据楞次定律知,感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化.当磁铁向下运动或靠近时,导致线圈的磁通量变化,由右手螺旋定则,从而可确定感应电流的方向.
解答 解:当条形磁铁水平向下插入螺线管时,导致线圈的磁通量增大时,感应电流的磁场与它原来方向相反,再由右手螺旋定则可得,感应电流的方向.即螺线管下端相当于电源负极,上端是正极.因此通过电流表G的电流方向:A到B;
当条形磁铁水平向右靠近螺线管时,导致线圈的磁通量增大时,感应电流的磁场与它原来方向相反,再由右手螺旋定则可得,感应电流的方向.即螺线管下端相当于电源正极,上端是负极.
因此通过电流表G的电流方向:B→A;
故答案为:A→B;B→A.
点评 解决本题的关键掌握楞次定律的内容,知道感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化.也可从运动角度去分析:来拒去留.当N极靠近时,则线圈上端相当于N极去抗拒,从而确定感应电流方向.
练习册系列答案
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5.
如图所示为某物体做直线运动的v-t图象,关于物体在前4s的运动情况,下列说法中错误的是( )
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| C. | 物体在4s内的位移为零 | D. | 物体在4s内的平均速度为零 |
3.许多科学家在物理学发展过程中做出了重要贡献,下列叙述中符合物理学史实的是( )
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10.
如图所示,水平导轨的电阻忽略不计,金属棒ab和cd的电阻分别为Rab和Rcd,且Rab>Rcd,处于匀强磁场中,金属棒cd在力F的作用下向右匀速运动,ab在外力作用下处于静止状态.下面说法正确的是( )
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7.
劳伦斯和利文斯设计出回旋加速器,工作原理示意图如图所示.置于高真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可忽略.磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,高频交流电频率为f,加速电压为U.若A处粒子源产生的质子,质量为m、电荷量为+q,在加速器中被加速,且加速过程中不考虑相对论效应和重力的影响.则下列说法正确的是( )
| A. | 不改变磁感应强度B与交流电频率f,该回旋加速器也能用于氚核加速 | |
| B. | 质子从磁场中获得能量 | |
| C. | 质子离开回旋加速器时的最大动能与加速电压U成正比 | |
| D. | 改变电压U会影响质子在回旋加速器中运动时间 |
12.
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| A. | 如果撤去力F1,那么物体受到的合力为零 | |
| B. | 如果撤去力F1,那么物体受到的摩擦力一定为2N | |
| C. | 如果撒去力F2,那么物体受到的合力一定为2N | |
| D. | 如果撤去力F2,那么物体受到的摩擦力一定为7N |