题目内容
12.| A. | 一直顺时针 | B. | 一直逆时针 | ||
| C. | 先顺时针后逆时针 | D. | 先逆时针后瞬时 |
分析 明确磁场的方向和变化,再根据楞次定律进行分析即可,注意正确应用“增反减同”进行分析判断.
解答 解:磁感应强度随时间一直均匀增大时,方向向里,则由楞次定律可知,感应电流的磁场应向外,则由安培定则可知,感应电流方向一直逆时针,故B正确,ACD错误.
故选:B.
点评 本题考查楞次定律的应用,要注意理解楞次定律的内容,并能准确应用,注意应用楞次定律判断感应电流方向的一般步骤为
①确定研究对象,即明确要判断的是哪个闭合电路中产生的感应电流.
②确定研究对象所处的磁场的方向及其分布情况.
③确定穿过闭合电路的磁通量的变化情况.
④根据楞次定律,判断闭合电路中感应电流的磁场方向.
⑤根据安培定则(即右手螺旋定则)判断感应电流的方向.
练习册系列答案
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2.甲、乙两物体在t=0时的位置如图(A)所示,之后它们沿x轴正方向运动的速度图象如图(B)所示,则以下说法正确的有( )

| A. | t=2s时甲追上乙 | |
| B. | 在前4s内甲乙两物体位移相等 | |
| C. | 甲追上乙之前两者间的最远距离为16m | |
| D. | 甲追上乙之前两者间的最远距离为4m |
3.某导体中的电流随其两端电压的变化如图所示,则下列说法中正确的是( )

| A. | 加5V电压时,导体的电阻约是10Ω | |
| B. | 加11V电压时,导体的电阻约是1.4Ω | |
| C. | 由图可知,随着电压的增大,导体的电阻不断减小 | |
| D. | 由图可知,随着电压的减小,导体的电阻不断减小 |
20.
如图所示,在倾角为 θ 的固定光滑斜面上有两个用轻弹簧相连接的物块 A、B,它 们的质量分别为 m1、m2,弹簧劲度系数为 k,C 为一固定挡板,系统处于静止状态. 现用 一平行于斜面向上的恒力 F 拉物块 A 使之沿斜面向上运动,当物块 B 刚要离开挡板 C 时,物块 A 运动的距离为 d,速度为 v.则此时( )
| A. | 拉力做功的瞬时功率为 Fvsinθ | |
| B. | 物块 B 满足 m2gsin θ=kd | |
| C. | 物块 A 的加速度为$\frac{F-kd}{{m}_{1}}$ | |
| D. | 弹簧弹性势能的增加量为 Fd-m1gdsin θ-$\frac{1}{2}$m1v2 |
7.
如图所示,上下开口、内壁光滑的铜管P和塑料管Q竖直放置.小磁块先后在两管中从相同高度处由静止释放,并落至底部,则小磁块在P、Q管中下落时间长短说法正确的是( )
| A. | 在P和Q中下落时间一样长 | B. | 在Q中的下落时间比在P中的长 | ||
| C. | 在P中的下落时间比在Q中的长 | D. | 条件不足,无法判断 |
17.
如图所示,A、B、C三个物体放在旋转圆台上,动摩擦因数均为μ,A的质量是2m,B和C的质量均为m,A、B离轴为R,C离轴为2R.当圆台旋转时,则错误的是( )
| A. | 若A、B、C均未滑动,则C的向心加速度最大 | |
| B. | 若A、B、C均未滑动,则B的摩擦力最小 | |
| C. | 当圆台转速增大时,B比A先滑动 | |
| D. | 当圆台转速增大时,C比B先滑动 |
1.
在倾角为θ的光滑斜面上有两个用轻弹簧相连接的物块A、B,它们的质量均为m,弹簧劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态.现用一恒力F沿斜面方向拉物块A使之向上运动,当物块B刚要离开C时,A的速度为v,则此过程(弹簧的弹性势能与弹簧的伸长量或压缩量的平方成正比,重力加速度为g)( )
| A. | 拉力F做的功为$\frac{1}{2}$mv2 | |
| B. | 物块A的加速度为 $\frac{F}{2m}$ | |
| C. | 物块A运动的距离为$\frac{2mgsinθ}{k}$ | |
| D. | 拉力F对A做的功等于A的机械能的增加量 |
1.
一座小岛与码头相距300m,某人乘摩托艇从码头出发时开始计时,往返于码头和岛屿之间,其x-t图象如图.则下列说法正确的是( )
| A. | 摩托艇在150s内位移大小是0m,路程是600m | |
| B. | 摩托艇在150s内位移大小是600m,路程是600m | |
| C. | 摩托艇在48s 时的瞬时速度大小为0m/s | |
| D. | 摩托艇在75s时的瞬时速度大小为10m/s |