题目内容
1.| A. | 当线圈A拔出时,电流计指针向左偏 | |
| B. | 当滑动变阻器的滑片匀速滑动时,电流计指针不偏转 | |
| C. | 当滑动变阻器的滑片加速向N端滑动时,电流计指针向右偏 | |
| D. | 当滑动变阻器的滑片减速向N端滑动时,电流计指针向左偏 |
分析 由题意可知线圈B中产生使电流表指针向右偏转的条件,然后分析各选项可得出正确答案.
解答 解:开关闭合的瞬间,穿过线圈的磁通量增大,电流计的指针向左偏;
A、当线圈A拔出时,穿过线圈的磁通量减小,电流计指针向右偏转,故A错误;
B、当滑动变阻器的滑片匀速滑动时,穿过线圈的磁通量发生变化,产生感应电流,电流计指针发生偏转,故B错误;
C、当滑动变阻器的滑片加速向N端滑动时,滑动变阻器接入电路的阻值减小,电路电流增大,穿过线圈的磁通量增大,电流计指针向左偏转,故C错误;
D、当滑动变阻器的滑片减速向N端滑动时,滑动变阻器接入电路的阻值减小,电路电流增大,穿过线圈的磁通量增大,电流计指针向左偏转,故D正确;
故选:D.
点评 本题无法直接利用楞次定律进行判断,但是可以根据题意得出产生使电流表指针右偏的条件,即可不根据绕向判出各项中应该出现的现象.
练习册系列答案
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11.
如图所示,一个质量m=5kg的物体放在光滑水平地面上.对物体施加一个F=50N的水平拉力,使物体由静止开始做匀加速直线运动.求:
(1)物体加速度的大小a;
(2)物体在t=3.0s时速度的大小v.
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16.一个长螺线管中通有交流电,一带电粒子沿螺线管的轴线射入管中,若粒子的重力不计,则粒子在管中将做( )
| A. | 圆周运动 | B. | 沿轴线的往复运动 | ||
| C. | 匀速直线运动 | D. | 匀加速直线运动 |
6.有一种高速磁悬浮列车的设计方案是在每节车厢底部安装强磁铁(磁场方向向下),并在两条铁轨之间沿途平放一系列线圈.通过车厢底部强磁铁的运动,使线圈中磁通量发生变化,从而在线圈中产生感应电流,而感应电流的磁场与强磁铁磁场发生作用,使列车浮起.对于其中原理,下列说法中正确的是( )
| A. | 当列车运动时,通过线圈的磁通量会发生变化 | |
| B. | 列车速度越快,通过线圈的磁通量变化越快 | |
| C. | 列车运动时,线圈中会产生感应电流 | |
| D. | 线圈中感应电流的大小与列车速度无关 |
13.满载砂子的小车总质量为M,在光滑的水平面上匀速运动,速率为V0,在行驶途中有质量为m的砂子从车尾漏掉,则砂子漏掉后小车的速率应为( )
| A. | $\frac{(M-m){V}_{0}}{M}$ | B. | $\frac{M{V}_{0}}{M-m}$ | C. | $\frac{m{V}_{0}}{M-m}$ | D. | V0 |
11.
如图所示,竖直平面内$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道半径为R,等边三角形ABC的边长为L,顶点C恰好位于圆周最低点,CD是AB边的中垂线.在A、B两顶点上放置一对等量异种电荷.现把质量为m带电荷量为+Q的小球由圆弧的最高点M处静止释放,到最低点C时速度为v0.不计+Q对原电场的影响,取无穷远处为零电势,静电力常量为k,则( )
| A. | 小球在圆弧轨道上运动过程机械能守恒 | |
| B. | C、D两点电势相等 | |
| C. | M点电势为$\frac{1}{2Q}$(mv${\;}_{0}^{2}$-2mgR) | |
| D. | 小球对轨道最低点C处的压力大小为mg+m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$+2k$\frac{Qq}{{L}^{2}}$ |