题目内容
14.| A. | MN中电流方向N→M,B被A吸引 | B. | MN中电流方向N→M,B被A排斥 | ||
| C. | MN中电流方向M→N,B被A吸引 | D. | MN中电流方向M→N,B被A排斥 |
分析 由E=BLv判断感应电动势如何变化,判断线圈A中电流产生的磁场如何变化,最后由楞次定律分析受力方向.
解答 解:导线MN向右加速滑动,导线产生的感应电动势E=BLv增大,
通过电磁铁A的电流增大,有右手定则判定感应电流方向为N→M,由电磁铁A产生的磁感应强度变大,
穿过金属环B的磁通量增大,B中产生感应电流,由楞次定律可知,
为阻碍磁通量的增加,B被A排斥,向左运动;故B正确;
故选:B
点评 本题考查了感应电流的产生、磁铁间的相互作用,应用E=BLv、楞次定律即可正确解题.
练习册系列答案
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2.
如图所示,交流电源,频率为f时,三只灯泡A、B、D的亮度相同.若将交流电的频率改为2f,但交流电源电压仍不变,则( )
| A. | A灯最亮 | B. | B灯最亮 | ||
| C. | D灯最亮 | D. | 三只灯泡的亮度依然相同 |
9.
如图所示,d处固定有负点电荷Q,一个带电质点只在电场力作用下运动,射入此区域时的轨迹为图中曲线abc,a、b、c、d恰好是一正方形的四个顶点,则有( )
| A. | a、b、c三点处电势高低关系是φa=φc>φb | |
| B. | 质点由a到c,电势能先增加后减小,在b点动能最小 | |
| C. | 质点在a、b、c三点处的加速度大小之比为1:2:1 | |
| D. | 若将d处的点电荷改为+Q,该带电质点的轨迹仍可能为曲线abc |
19.关于向心力的说法中正确的是( )
| A. | 物体受到向心力的作用才能做圆周运动 | |
| B. | 向心力是指向圆心方向的合外力,它是根据力的作用效果命名的 | |
| C. | 向心力可以是重力、弹力、摩擦力等各种力的合力,也可以是某种力的分力 | |
| D. | 向心力只改变物体的运动方向,不可能改变物体运动的快慢 |
6.在高处以初速v0水平抛出一石子,当它的速度由水平方向变化到与水平方向夹θ角的过程中,石子的水平位移的大小是( )
| A. | $\frac{{{v}_{0}}^{2}sinθ}{g}$ | B. | $\frac{{{v}_{0}}^{2}cosθ}{g}$ | C. | $\frac{{{v}_{0}}^{2}tanθ}{g}$ | D. | $\frac{{{v}_{0}}^{2}ctanθ}{g}$ |
3.关于作匀速圆周运动的物体,下列说法正确的是( )
| A. | 向心加速度的大小和方向都不变 | |
| B. | 匀速圆周运动是变速运动 | |
| C. | 向心加速度方向一定指向圆心 | |
| D. | 物体做半径一定的匀速圆周运动时,其线速度与角速度成正比 |
4.关于磁感应强度的下列说法中,正确的是( )
| A. | 放在磁场中的通电导线,电流越大,受到的磁场力也越大,表示该处的磁感应强度越大 | |
| B. | 某处磁感线切线的方向不一定是该处磁感应强度的方向 | |
| C. | 垂直磁场放置的通电导线的受力方向就是磁感应强度的方向 | |
| D. | 磁感应强度的大小、方向与放入磁场中的通电导线的电流大小、导线长度、导线取向等均无关 |