题目内容
1.| A. | 闭合电键,螺线管右端为N极 | B. | 闭合电键瞬间,铜环会向右运动 | ||
| C. | 闭合电键瞬间,铜环会向左运动 | D. | 闭合电键瞬间,铜环仍保持不动 |
分析 闭合电键的瞬间,穿过闭合铜环的磁通量增加,产生感应电流,闭合铜环受到安培力而运动.当电键保持闭合时,线圈产生的磁场稳定,穿过闭合铜环的磁通量不变,没有感应电流产生.根据安培力产生情况,判断铜环的运动情况.
解答 解:A、闭合电键,根据右手螺旋定则可知,螺线管右端为S极,故A错误;
B、C、若电键闭合瞬间,线圈产生的磁场变化,穿过铜环的磁通量变大,根据楞次定律相对运动角度可知,铜环会向右运动,从而阻碍磁通量的增大.故B正确,CD错误.
故选:B.
点评 本题考查应用物理规律解决实际问题的能力.根据楞次定律,无论电源的极性如何,当线圈中电流增大时,闭合铜环将远离螺线管.
练习册系列答案
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14.以下说法正确的是( )
| A. | 汤姆生发现电子并提出了原子核式结构模型 | |
| B. | 放射性元素放出的α粒子就是质子 | |
| C. | 放射性元素放出的β粒子就是原子的核外电子 | |
| D. | 比结合能(平均结合能)越大,表示原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定 |
9.下列说法正确的是( )
| A. | 原子核发生一次β衰变,该原子外层就失去一个电子 | |
| B. | 金属产生光电效应时,入射光的频率越高,光电子的最大初动能越大 | |
| C. | 核裂变与核聚变都伴有质量亏损,亏损的质量转化成能量 | |
| D. | 一群氢原子从定态n=3向基态跃迁,最多可以释放3条光谱 |
16.
M、N是某电场中一条电场线上的两点,若在M点释放一个初速度为零的电子,电子仅受电场力作用,并沿电场线由M点运动到N点,其电势能随位移变化的关系如图所示,则下列说法正确的是( )
| A. | 电子运动的轨迹为直线 | |
| B. | 该电场是匀强电场 | |
| C. | 电子在N点的加速度小于在M点的加速度 | |
| D. | 电子在N点的动能小于在M点的动能 |
6.
如图,直立弹射装置的轻质弹簧顶端原来在O点,O与管口P的距离为2xo,现将一个重力为mg的钢珠置于弹簧顶端,再把弹簧压缩至M点,压缩量为xo.释放弹簧后钢珠被弹出,钢珠运动到P点时的动能为4mgxo,不计一切阻力,下列说法中正确的是( )
| A. | 弹射过程,弹簧和钢珠组成的系统机械能守恒 | |
| B. | 弹簧恢复原长时,弹簧的弹性势能全部转化钢珠的动能 | |
| C. | 钢珠弹射所到达的最高点距管口P的距离为7xo | |
| D. | 弹簧被压缩至M点时的弹性势能为7mgxo |
13.
如图所示,一带正电小球穿在一根绝缘粗糙直杆上,杆与水平方向成θ,整个空间存在着竖直向上的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场,先给小球一初速度,使小球沿杆向下运动,在A点时的动能为100J,在C点时动能减为零,B为AC的中点,那么带电小球在运动过程中( )
| A. | 到达C点后小球可能沿杆向上运动 | |
| B. | 小球在AB段克服摩擦力做的功与在BC段克服摩擦力做的功不等 | |
| C. | 小球在B点时的动能为50J | |
| D. | 小球电势能的增加量等于重力势能的减少量 |
10.关于机械波,下列说法中正确的是( )
| A. | 机械波的传播过程也是传递能量的过程 | |
| B. | 机械波的频率与波源振动的频率无关 | |
| C. | 机械波不能产生干涉、衍射现象 | |
| D. | 机械波能在真空中传播 |
11.洗衣机中的水位控制装置使用的是( )
| A. | 光传感器 | B. | 压力传感器 | C. | 湿度传感器 | D. | 温度传感器 |