题目内容
9.如图所示,把金属环放在四周有边界的垂直于纸面向里的匀强磁场中,下面叙述正确的是( )| A. | 板金属环向左匀速拉出和向右加速拉出所产生的感应电流方向相反 | |
| B. | 若磁感应强度均匀增大的过程中,金属环中没有感应电流 | |
| C. | 若磁感应强度均匀增大的过程中,金属环的面积有增大的趋势 | |
| D. | 在纸面内不管沿什么方向将金属环拉出磁场的过程中,产生感应电流方向都是顺时针 |
分析 将线圈拉出磁场,磁通量都减小,根据楞次定律判断感应电流的方向.根据感应电流产生的条件分析.
解答 解:A、D、不管沿什么方向将线圈拉出磁场,穿过线圈的磁通量都减小,根据楞次定律判断可知,线圈中感应电流的方向都是沿顺时针方向,故A错误,D正确;
B、磁感应强度均匀增大的过程中,穿过金属环的磁通量增大,有感应电流产生.故B错误;
C、磁感应强度均匀增大的过程中,将产生感应电流,根据楞次定律可知,金属环的面积有减小的趋势,以阻碍磁通量的增大.故C错误.
故选:D.
点评 本题考查产生感应电流的条件和楞次定律的应用,关键要注意楞次定律的推广的形式的应用方法.
练习册系列答案
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5.
光滑的水平面上停放着一质量为m的带有半圆圆弧轨道的滑块A,其左侧靠着竖直墙面.滑块A中圆弧的最低点为P,左侧最高点为M,P点左侧圆弧光滑,右侧圆弧粗糙,圆弧半径为R.一质量也为m的小球B从M点正上方高为H=R处自由下落,第一次与滑块A相对静止时刚好达到P点右侧的N点,ON的连线与OP连线的夹角为θ=37°,此过程中由于摩擦产生的热量Q=0.8mgR.重力加速度为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则从小球B下落到N点的过程中( )
| A. | 小球B受圆弧的弹力不做功 | |
| B. | 小球B在N点时与滑块A的速度相等 | |
| C. | 小球B第一次到达P点时对圆弧的压力是4mg | |
| D. | 小球B到达N点时滑块A的速度是$\sqrt{gR}$ |
12.
如图所示,小球A、B带电量相等,质量均为m,都用长L的绝缘细线挂在绝缘的竖直墙上O点,A球靠墙且其悬线刚好竖直,B球悬线偏离竖直方向θ角而静止,此时A、B两球之间的库仑力为F.由于外部原因小球B的电量减小,使两球再次静止时它们之间的库仑力变为原来的$\frac{1}{3}$,则小球B的电量减小为原来的( )
| A. | $\frac{1}{3}$ | B. | $\frac{1}{9}$ | C. | $\frac{1}{18}$ | D. | $\frac{1}{27}$ |
9.
如图所示,质量m1=3kg、长度L=0.24m的小车静止在光滑的水平面上,现有质量m2=2kg可视为质点的物块,以水平向右的速度v0=2m/s从左端滑上小车,物块与车面间的动摩擦因数μ=0.5,最后恰好不掉下小车且与小车保持相对静止.在这一过程中,取g=10m/s2,下列说法正确的是( )
| A. | 系统最后共同运动的速度为1.2m/s | B. | 小车获得的最大动能为0.96J | ||
| C. | 系统损失的机械能为2.4J | D. | 物块克服摩擦力做的功为4J |
10.下列说法正确的是( )
| A. | 卢瑟福通过α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型 | |
| B. | 发生β衰变时,元素原子核的质量数不变,电荷数增加1 | |
| C. | 若使用某种频率的光不能使某金属发生光电效应,则需增大入射光光照强度才行 | |
| D. | 结合能越大,原子核结构一定越稳定 | |
| E. | 将核子束缚在原子核内的核力,是不同于万有引力和电磁力的另一种相互作用 |