题目内容
9.分析 当线圈A中通有不断增大的顺时针方向的电流时,周围的磁场发生变化,即通过线圈B的磁通量发生变化,根据楞次定律结合右手螺旋定则判断出B线圈中感应电流的方向.根据楞次定律的另一种表述,引起的机械效果阻碍磁通量的变化,确定线圈B有扩张还是收缩趋势.
解答 解:当线圈A中通有不断增大的顺时针方向的电流时,知穿过线圈B的磁通量垂直向里,且增大,根据楞次定律,线圈B产生逆时针方向的电流;根据磁感线的特点可知,A环以内的范围内的磁感线的方向向里,而A环以外的磁感线的方向向外,由于穿过线圈B的向里的磁通量增大,根据楞次定律的另一种表述,线圈B有扩张的趋势,阻碍磁通量的增加.
故答案为:增大,扩张.
点评 解决本题的关键掌握楞次定律判断感应电流的方向,以及掌握楞次定律的另一种表述,感应电流引起的机械效果阻碍磁通量的变化.
该题中A环环内的磁场的方向与环外的磁场的方向不同,A环以内的范围内的磁感线的方向向里,而A环以外的磁感线的方向向外,穿过B环的磁通量是二者的矢量和,这是学生容易出现错误的地方.
练习册系列答案
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20.
套圈游戏是一项很受欢迎的群众运动,要求每次从同一位置水平抛出圆环,套住与圆环前端水平距离为3m的20cm高的竖直细杆,即为获胜.一身高1.4m儿童从距地面lm高度水平抛出圆环,圆环半径为10cm,要想套住细杆,他水平抛出的速度可能为(g=10m/s2)
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| A. | 7.4 m/s | B. | 7.6 m/s | C. | 7.8 m/s | D. | 8.2 m/s |
17.
电表改装是高中物理电学部分的一项重要内容.如图所示的甲、乙两个电路,都是由一个灵敏电流计G和一个变阻器R组成的,它们之中的一个是测电压的电压表,另一个是测电流的电流表,那么以下结论中正确的是( )
| A. | 甲是电压表,R增大时量程减小 | B. | 甲是电流表,R增大时量程增大 | ||
| C. | 乙是电压表,R增大时量程减小 | D. | 乙是电压表,R增大时量程增大 |
4.
如图为玻尔为解释氢原子光谱画出的氢原子能级示意图,一群氢原子处于n=4的激发态,当它们自发地跃迁到较低能级时,以下说法符合玻尔理论的有( )
| A. | 电子轨道半径减小,动能增大 | |
| B. | 氢原子跃迁时,可发出各种频率的光谱线 | |
| C. | 由n=4跃迁到n=1时发出光子的频率最小 | |
| D. | 由n=4跃迁到n=3时发出光的波长最长 |
1.
在粗糙水平面上,物块甲以v1=4m/s的速度向右匀速直线运动,物块乙的水平方向仅受摩擦力作用而向右做匀减速运动,加速度大小a=2m/s2.某时刻乙的速度为v2=10m/s,甲乙相距L=7m,如图所示.那么,从此时刻开始计时,物块甲追上物块乙需要的时间为
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| A. | 10.0s | B. | 9.0s | C. | 8.0s | D. | 7.0s |
18.下列说法不正确的是( )
| A. | α粒子散射实验中α粒子发生较大偏转,这是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据之一 | |
| B. | 用能量等于氘核结合能的光子照射静止的氘核,不可能使氘核分解为一个质子和一个中子 | |
| C. | 某放射性原子核经过2次α衰变和一次β衰变,生成的新原子核的质子数较之减少3个 | |
| D. | 玻尔的原子理论第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,成功地解释了各种原子光谱的实验规律 |
19.
把质量是0.2kg的小球放在竖立的弹簧上,并把小球往下按至A的位置,如图甲所示,迅速松手,弹簧把球弹起,球升至最高位置C(图丙所示),途中经过位置B时弹簧恰好处于自由状态(图乙所示).已知B、A高度差为0.1m,C、B的高度差为0.2m,弹簧的质量和空气的阻力均不计.则下列正确的是( )
| A. | 在A位置,弹簧具有的弹性势能为0.6J | |
| B. | 在B位置小球动能最大 | |
| C. | 从A→C位置,小球机械能守恒 | |
| D. | 从A→C位置小球重力势能的增加量大于弹簧弹性势能的减少量 |