题目内容
2.分析 由光敏电阻,其阻值随着光照强度的加强而减小,确定电阻的变化,由欧姆定律可知电路中电流的变化,即可得出磁场的变化及穿着线圈的磁通量的变化,则由楞次定律可得出线圈中磁场的方向,从而得出线圈的运动及形状的变化.
解答 解:当光照减弱时,则电阻增大,导致线圈中的电流减小,依据右手螺旋定则与楞次定律,从左向右看,金属环A中电流方向顺时针;
因穿过A环的磁通量减小,据楞次定律,感应电流的磁场方向与原电流磁场方向相同,故相互吸引,则金属环A将向右运动,且金属环A有扩张趋势.
故答案为:顺时针,右,扩张.
点评 楞次定律可简单地记为:“增反减同”、“来拒去留”;楞次定律的应用一定注意不要只想着判断电流方向,应练习用楞次定律去判断导体的运动及形状的变化.
练习册系列答案
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12.设行星绕恒星的运动轨道是圆,则其运动轨道半径及的三次方与其运行周期T的二次方之比为常数,即$\frac{{R}^{3}}{{T}^{2}}=k$,那么k的大小( )
| A. | 只与恒星质量有关 | B. | 只与行星质量有关 | ||
| C. | 与恒星的质量及行星的速率有关 | D. | 与恒星及行星的质量均有关 |
13.
竖直放置两端封闭的玻璃管内注满清水,内有一个用红蜡块做成的圆柱体,玻璃管倒置时圆柱体能匀速上升.现将玻璃管倒置,在圆柱体匀速上升的同时让玻璃管水平匀速运动.已知圆柱体运动的合速度是5cm/s,α=45°,则玻璃管水平运动的速度约为( )
| A. | 5 cm/s | B. | 4.3 cm/s | C. | 3.5 cm/s | D. | 2.5 cm/s |
7.
如图所示,飞船从轨道2变轨至轨道1,若飞船在两轨道上都做匀速圆周运动,不考虑质量变化,相对于在轨道2上,飞船在轨道1上的( )
| A. | 线速度大 | B. | 向心加速度大 | C. | 运行周期长 | D. | 角速度大 |
14.如图甲所示,在匀强磁场中,一矩形金属线圈两次分别以不同的转速,绕与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的交变电动势图象如图乙中曲线a、b所示,则( )

| A. | 两次t=0时刻,通过线圈平面磁通量都是φ=0 | |
| B. | 曲线a、b对应的线圈转速之比为3:2 | |
| C. | 曲线b表示的交变电动势有效值为10V | |
| D. | 曲线a表示的交变电动势频率为25Hz |
11.人以20N的水平恒力推着小车在粗糙的水平面上前进了5.0m,放手后,小车又向前滑行了2.0m才停下来.则整个过程中,人的推力所做的功为( )
| A. | 40J | B. | 100J | ||
| C. | 140J | D. | 滑动摩擦力未知,无从计算 |
12.
如图所示,在光滑水平面上方有一有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,磁场宽度大于L.两个相同的长为L,宽为$\frac{L}{2}$的矩形线框按图中方式放置,甲线框到磁场左边界的距离为L,且甲线框在恒力2F作用下由静止开始向右运动;乙线框到磁场左边界的距离为2L,且乙线框在恒力F作用下由静止开始向右运动,下列说法中,正确的是( )
| A. | 线框进入磁场与离开磁场时,感应电流的方向一定相反,安培力的方向也一定相反 | |
| B. | 若甲线框进入磁场后恰好匀速运动,则乙线框进入磁场后一定减速运动 | |
| C. | 甲线框穿过磁场的过程中产生的热量一定大于乙线框穿过磁场的过程中产生的热量 | |
| D. | 穿过磁场的过程中,通过两线框横截面的电荷量相同 |