题目内容
3.分析 楞次定律的内容为闭合回路中产生的感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的原磁通量的变化.由此分析即可.
解答 解:若只有左边有匀强磁场,金属环在穿越磁场边界时,由于磁通量发生变化,有感应电流产生,于是阻碍相对运动,摆动很快停下来,这就是电磁阻尼现象;空间都有匀强磁场,穿过金属环的磁通量反而不变化了,因此不产生感应电流,不会阻碍相对运动.
答:只有左边有匀强磁场,金属环在穿越磁场边界时,有感应电流产生,会阻碍相对运动,摆动很快停下来;空间都有匀强磁场,穿过金属环的磁通量反而不变化了,因此不产生感应电流,不会阻碍相对运动.
点评 本题考查楞次定律的应用与能量守恒的相合;要注意线圈磁通量发生化时才会产生应流;而由楞次定律可得感应电流产生的磁场是阻碍原磁通量的变化的.
练习册系列答案
相关题目
2.物体以大小为0.5m/s2的加速度做匀加速直线运动.它在任何1s内的运动,以下说法正确的是( )
| A. | 末速度一定比初速度大0.5m/s | B. | 初速度可能比末速度大1m/s | ||
| C. | 速度变化量的大小是0.5m/s | D. | 平均速度的大小一定是0.5m/s |
14.
一矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,产生的正弦交变电流如图所示,由图可知( )
| A. | 该交变电流的有效值为10$\sqrt{2}$A | |
| B. | 该交流电动势的频率为25Hz | |
| C. | 当t=0.01s时,线圈处于中性面位置 | |
| D. | 当t=0.015s时,穿过线圈的磁通量最大 |
18.如图所示,质量为m物块A由轻弹簧悬挂后放在倾角为θ的斜面B上,弹簧竖直状态,则( )

| A. | 物块不可能受到三个力的作用 | |
| B. | 物块可能只受两个力的作用 | |
| C. | 若弹簧对物块有拉力,则斜面对物块的摩擦力一定小于mgsinθ | |
| D. | 地面对斜面的摩擦力一定不为0 |
8.
如图所示的电路中,电阻R和电感线圈L的值都较大,电感线圈的电阻不计,A、B是两只完全相同的灯泡,当开关S闭合时,下列说法正确的是( )
| A. | A、B一起亮,然后A熄灭 | B. | A、B一起亮,然后B熄灭 | ||
| C. | A比B先亮,然后A熄灭 | D. | B比A先亮,然后B熄灭 |
15.
如图所示装置是由一条长直导轨连续弯制而成的.其中,圆轨道甲与乙的关系分别为r和R.它们与直线段轨道AC、CD、DB相切,切点为C和D.除CD段轨道外,其它都是光滑轨道,若将该装置垂直固定在处于完全失重状态的空间站地面上,并让航天员将一质量为m的小球以初速度v0从A点进入轨道.小球将先沿AC轨道滑上圆轨道甲,再经CD轨道滑上圆轨道乙,最后沿轨道DB从B处离开.在此过程中( )
| A. | 小球在CD轨道上的运行速度会减小 | |
| B. | 小球经过圆轨道甲最高点时的速度比经过圆轨道乙最高点时的速度大 | |
| C. | 小球在圆轨道甲运行时对轨道的压力大小处处相等 | |
| D. | 逐渐减小小球进入轨道的初速度,小球将首先出现不能到达圆轨道乙最高点的情况 |
12.
如图所示,质量分别为2m和m的A、B两物体用不可伸长的轻绳绕过轻质定滑轮相连,开始两物体处于同一高度,绳处于绷紧状态,轻绳足够长,不计一切摩擦.现将两物体由静止释放,在A落地之前的运动中,下列说法中正确的是(设重力加速度为 g)( )
| A. | B物体的机械能增大 | |
| B. | A、B组成系统的重力势能增大 | |
| C. | 下落时间过程中,A的超重、B失重 | |
| D. | 下落时间过程中绳子拉力大小为3mg |
13.在平行于斜面的力F作用下滑块从倾角为θ的光滑斜面的A点由静止开始向下滑动,滑动过程的机械能随位移的变化如图乙所示,不计空气的阻力.下列说法正确的是( )

| A. | 力F不为零时,方向沿斜面向上 | |
| B. | 在0~x2过程中,物体先减速再匀速 | |
| C. | 在0~x1的过程中,滑块加速度一直减小 | |
| D. | 力F的大小逐渐减小直至等于零 |