题目内容
7.| A. | cd左滑 | B. | cd不动 | C. | cd右滑 | D. | 无法确定 |
分析 由楞次定律得:当原磁通量增加时,感应电流的磁场与原来磁场的方向相反; 当原磁通量减少时,感应电流的磁场就与原来磁场的方向相同.
解答 解:假设导轨间有垂直于导轨平面向上的磁场,当ab沿轨道向左滑时,向上的磁通量减少时,感应电流的磁场就与原来磁场的方向相同,即向上;所以电流从d流向c,由左手定则可以判断cd所受安培力向左,所以cd左滑,故A正确.
再假设导轨间有垂直于导轨平面向下的磁场,当ab沿轨道向左滑时,向下的磁通量减少时,感应电流的磁场就与原来磁场的方向相同,即向下;所以电流从c流向d,由左手定则可以判断cd所受安培力向左,所以cd左滑.
所以受力与磁场方向无关.
故选:A
点评 楞次定律可以从不同角度理解:从原磁通量的变化看增反减同;从磁体和导体的相对运动看来斥去留;对阻碍两个字含义的理解“阻碍”不是“阻止”,更不是“相反”,而是“延缓”的意思.
练习册系列答案
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17.
某实验小组利用如图1所示的装置测量当地重力加速度g的大小,图中小铁球被电磁铁吸住,开关S断开后它将脱离磁铁做自由落体运动,小球下方装置为光电计时器K,A、B是光电计时器的两个光电门,当小球落到A门时K开始计时,落到B门时停止计时.
实验过程中A门固定不动,多次改变B门的位置,记录下A、B门的距离s0及每次小球通过两光电门的时间t,如表给出了该小组实验数据中的3组.
(1)请将表中数据补充完整
(2)该小组根据测得的数据以$\frac{{s}_{0}}{t}$为纵坐标,t为横坐标建立直角坐标系,作出的$\frac{{s}_{0}}{t}$-t图象如图2.
若图象的斜率为k,与纵轴的交点坐标为(0,b),则由图象可知,小球下落到A门时速度的大小为b;当地重力加速度g的大小为2k.
(3)若用表中的3组数据计算g的值,其大小约为9.64m/s2(保留三位有效数字).
实验过程中A门固定不动,多次改变B门的位置,记录下A、B门的距离s0及每次小球通过两光电门的时间t,如表给出了该小组实验数据中的3组.
(1)请将表中数据补充完整
| s0(cm) | t(s) | s0/t(m/s) | |
| … | … | … | … |
| A | 50 | 0.0917 | 5.45 |
| B | 60 | 0.1085 | 5.53 |
| C | 65 | 0.1167 | 5.57 |
| … | … | … | … |
若图象的斜率为k,与纵轴的交点坐标为(0,b),则由图象可知,小球下落到A门时速度的大小为b;当地重力加速度g的大小为2k.
(3)若用表中的3组数据计算g的值,其大小约为9.64m/s2(保留三位有效数字).
15.
一圆盘可以绕其竖直轴在水平面内转动,圆盘半径为R,甲、乙物体质量分别为M和m(M>m),它们与圆盘之间的最大静摩擦力均为正压力的μ倍,两物体用一根长为L(L<R)的轻绳连在一起.如图所示,若将甲物体放在转轴的位置上,甲、乙之间连线刚好沿半径方向被拉直,要使两物体与圆盘不发生相对滑动,则转盘旋转的角速度最大不得超过(两物体均看做质点)( )
| A. | $\sqrt{\frac{μ(M-m)g}{(M+m)L}}$ | B. | $\sqrt{\frac{μg}{L}}$ | C. | $\sqrt{\frac{μ(M+m)g}{ML}}$ | D. | $\sqrt{\frac{μ(M+m)g}{mL}}$ |
16.
图中B为理想变压器,接在原线圈上的交变电压有效值保持不变.灯泡L1和L2完全相同(阻值恒定不变),R是一个定值电阻,电压表、表流表都为理想电表.开始时开关S是闭合的.当S断开后,下列说法正确的是( )
| A. | 电压表的示数变大 | B. | 电流表A1的示数变大 | ||
| C. | 电流表A2的示数变大 | D. | 灯泡L1的亮度变亮 |
17.
细绳拴一个质量为m的小球,小球用固定在墙上的水平弹簧支撑,小球与弹簧不粘连,平衡时细绳与竖直方向的夹角为53°,如图所示,以下说法正确的是( )
(已知cos53°=0.6,sin53°=0.8)
(已知cos53°=0.6,sin53°=0.8)
| A. | 小球静止时细绳的弹力大小为$\frac{5}{3}$mg | |
| B. | 小球静止时弹簧的弹力大小为$\frac{3}{5}$mg | |
| C. | 细绳烧断瞬间小球的加速度立即变为g | |
| D. | 细绳烧断瞬间小球的加速度立即变为$\frac{5}{3}$g |