题目内容
20.| A. | 线圈向右摆动 | |
| B. | 磁体以v0的水平初速度做平抛运动 | |
| C. | 线圈中的感应电流方向沿正方向后沿负方向 | |
| D. | 线圈中的感应电流方向一直沿正方向 |
分析 当磁铁的运动,导致金属圆环的磁通量发生变化,从而由楞次定律可得线圈中产生感应电流,则处于磁铁的磁场受到安培力,使圆环运动.
解答 解:A、当磁铁的靠近时,导致圆环的磁通量变大,从而由楞次定律可得两圆环的感应电流为逆时针(从右向左看),所以又处于N极的磁场中,则受到的安培力向左.线圈向左摆动.故A错误;
B、环受到向左的安培力,则磁铁受到向右的阻力的作用,所以磁铁在水平方向的运动不是匀速直线运动,磁铁不是做平抛运动.故B错误;
C、D、当磁铁的靠近时,导致圆环的磁通量变大,从而由楞次定律可得两圆环的感应电流为逆时针(从右向左看),所以铜环中感应电流为图中箭头方向;当磁铁的靠近时,导致圆环的磁通量变小,从而由楞次定律可得两圆环的感应电流为顺时针(从右向左看).故C正确,D错误.
故选:C
点评 从楞次定律相对运动角度可得:近则斥,远则吸.同时同向电流相互吸引,反向电流相互排斥.
练习册系列答案
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10.
两电阻R1,R2的伏安特性曲线如图所示,其中R1的图线与横轴的夹角为60°,R2的图线与横轴的夹角为30°,若将R1,R2串联起来接入电路中,则通电后R1,R2消耗的电功率之比为P1:P2等于( )
| A. | 1:$\sqrt{3}$ | B. | 3:$\sqrt{3}$ | C. | 1:3 | D. | 3:1 |
11.
如图,两质量分部均匀的球体半径分别为r1和r2,质量分别是m1和m2,且m1>m2,两球体内侧相距为r,则下列说法正确的是( )
| A. | 两球间的万有引力大小为G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$ | |
| B. | 两球间的万有引力大小为G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{({r}_{1}+{r}_{2}+r)^{2}}$ | |
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| D. | m1与m2之间的引力总是大小相等、方向相反的,是一对平衡力 |
8.下列有关高中物理实验的说法中,正确的是( )
| A. | “用打点计时器测定匀变速直线运动的加速度”的实验中须用秒表测量小车的运动时间 | |
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| C. | 在用欧姆表“×10”档测量电阻时不合适换“×1”档进行测量时应再进行电阻调零 | |
| D. | 在“验证机械能守恒定律”的实验中,必须要用天平测出下落物体的质量 |
5.质量m=1kg的物体,在水平恒力推动下沿粗糙水平面由静止开始作匀加速运动,物体到达P点时撤去水平恒力,从物体起动时开始计时,每隔0.2s测得物体的瞬时速度如表所示,物体与粗糙水平面间的动摩擦因数始终不变,取g=10m/s2,求:
(1)水平恒力的大小;
(2)物体到达P点时速度大小和时间.
| t(s) | 0.0 | 0.2 | 0.4 | … | 2.2 | 2.4 | 2.6 | … |
| v(m/s) | 0.0 | 0.4 | 0.8 | … | 3.0 | 2.0 | 1.0 | … |
(2)物体到达P点时速度大小和时间.
9.
光滑固定杆与水平方向成α角,一圆环A套在杆上,并通过细绳连接一小球B,A环和小球B一起无相对运动沿杆下滑,细绳与竖直方向成β角.则( )
| A. | α角与β角相等 | |
| B. | α角大于β角 | |
| C. | A环和小球B一起运动的加速度为gsinα | |
| D. | 若固定杆是粗糙的,则β角一定大于α角 |