题目内容
15.| A. | 向左拉出和向右拉出时,环中感应电流方向相反 | |
| B. | 向左或向右拉出时,环中感应电流方向都是沿顺时针方向 | |
| C. | 向左或向右拉出时,环中感应电流方向都是沿逆时针方向 | |
| D. | 将圆环拉出磁场的过程中,当环全部处在磁场中运动时,也有感应电流产生 |
分析 将线圈拉出磁场,磁通量都减小,根据楞次定律判断感应电流的方向,从而即可求解.
解答 解:A、B、C、不管沿什么将线圈拉出磁场,穿过线圈的磁通量都减小,根据楞次定律判断可知,线圈中感应电流的方向都是沿顺时针方向.故B正确,AC错误.
D、环在离开磁场之前,线圈没有磁通量的变化,因此不会产生感应电流.故D错误.
故选:B.
点评 本题是楞次定律的应用和如何判定感应电流产生的条件,注意会判定磁通量的变化.
练习册系列答案
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2.用DIS测量不规则固体的密度,实验装置如图1所示.实验步骤如下:

Ⅰ.将质量为9.30×10-3kg的固体放入注射器内;
Ⅱ.缓慢推动活塞至某一位置,记录活塞所在位置的容积刻度V及对应的气体压强P;
Ⅲ.重复步骤Ⅱ,记录几组P、V值;
Ⅳ.处理记录的数据,算出固体的密度.
(1)纵坐标取V,横坐标取$\frac{1}{P}$,请根据表格数据在方格图中(图2)画出相应图线;
(2)如果图线与纵坐标的截距为b,b表示的物理意义是固体的体积,写出图线对应的函数表达式:$V=b+0.7\frac{1}{p}$;
(3)该固体的密度为$3.1×1{0}_{\;}^{3}$kg/m3.
Ⅰ.将质量为9.30×10-3kg的固体放入注射器内;
Ⅱ.缓慢推动活塞至某一位置,记录活塞所在位置的容积刻度V及对应的气体压强P;
Ⅲ.重复步骤Ⅱ,记录几组P、V值;
Ⅳ.处理记录的数据,算出固体的密度.
(1)纵坐标取V,横坐标取$\frac{1}{P}$,请根据表格数据在方格图中(图2)画出相应图线;
(2)如果图线与纵坐标的截距为b,b表示的物理意义是固体的体积,写出图线对应的函数表达式:$V=b+0.7\frac{1}{p}$;
(3)该固体的密度为$3.1×1{0}_{\;}^{3}$kg/m3.
| 测量次数 物理量 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| P/105Pa | 0.77 | 1.00 | 1.33 | 1.82 |
| v/10-5m3 | 1.20 | 1.00 | 0.85 | 0.65 |
3.下列说法不正确的是( )
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| B. | 晶体与非晶体间不能相互转化 | |
| C. | 第二类永动机违反了热力学第二定律,但不违反能量守恒定律 | |
| D. | 气体的内能是分子运动的动能和分子势能之和 | |
| E. | 液体表面层分子间距离小于液体内层分子间距离,所以液体表面存在张力 |
10.关于绕地球做匀速圆周运动的人造地球卫星,以下判断正确的是( )
| A. | 同一轨道上,质量大的卫星线速度大 | |
| B. | 同一轨道上,质量大的卫星向心力大 | |
| C. | 离地面越近的卫星线速度越小 | |
| D. | 离地面越远的卫星线速度越大 |
5.天宫一号目标飞行器相继与神舟八号和神舟九号飞船成功交会对接,标志着我国太空飞行进入了新的时代.天宫一号在运行过程中,由于大气阻力影响,轨道高度会不断衰减.2011年11月16日18时30分,神舟八号飞船与天宫一号目标飞行器成功分离后,为减少对天宫一号轨道维持的次数,18日19时22分,天宫一号成功实施升轨控制,轨道高度由337km抬升至382km,在大气阻力的影响下,其轨道高度缓慢降低,以满足约一年后能与神舟九号在343km的轨道交会对接.假定在轨道高度缓慢降低的过程中不对天宫一号进行轨道维持,则在大气阻力的影响下,轨道高度缓慢降低的过程中( )
| A. | 天宫一号的运行速率会缓慢减小 | |
| B. | 天宫一号的运行速度始终大于第一宇宙速度 | |
| C. | 天宫一号的机械能不断减小 | |
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