题目内容
6.分析 闭合线圈中产生感应电流的条件是:回路中的磁通量发生变化.磁通量发生变化有两种办法:磁感应强度变化或回路的有效面积发生变化.
解答 解:通电时,左侧的线圈中产生磁场,当滑动变阻器向下滑动时,变阻器接入电路的电阻变化,电路中电流变化,线圈产生的磁场变化,连接电流表的线圈会产感应电流;当滑动变阻器向上滑动时,变阻器接入电路的电阻变化,电路中电流变化,线圈产生的磁场变化,连接电流表的线圈会产感应电流.
答:当滑动变阻器向下滑动时,或当滑动变阻器向上滑动时,连接电流表的线圈都会产生感应电流.
点评 产生感应电流的条件细分有两个:一是电路要闭合;二是磁通量要发生变化.基础题.
练习册系列答案
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16.下列说法正确的是( )
| A. | 若小球向前滚动,则磁悬浮列车在加速前进 | |
| B. | 若小球向后滚动,则磁悬浮列车在加速前进 | |
| C. | 磁悬浮列车急刹车时,小球向前滚动 | |
| D. | 磁悬浮列车急刹车时,小球向后滚动 |
17.
一正电荷仅在电场力的作用下,其速率-时间图象如图所示,其中ta和tb是电荷在电场中a、b两点运动的时刻,则下列说法正确的是( )
| A. | a、b两点电场强度关系为Ea=Eb | |
| B. | a、b两点电场强度关系为Ea>Eb | |
| C. | 带电粒子从a点运动到b点时,电场力做正功、电势能减少 | |
| D. | a、b两点电势关系为φa<φb |
14.
如图,在水平地面上固定一劲度系数为k的绝缘轻质弹簧,整根弹簧处于自然状态,且处于电场强度大小为E、方向沿竖直向上的匀强电场中,一质量为m、带电量为q(q>0)的物块从距离弹簧上端为H处的A点由静止释放,到达最低点C,物块在运动过程中电量保持不变,设物块与弹簧接触后粘在一起不分离且没有机械能损失,物体刚好返回到H段中点,弹簧始终处在弹性限度内,(重力加速度大小为g).则( )
| A. | 物块从静止释放到与弹簧上端接触瞬间所经历的时间为t=$\sqrt{\frac{2mH}{mg+qE}}$ | |
| B. | 物块运动过程中的最大动能等于(mg-qE)($\frac{mg}{k}$+H) | |
| C. | 弹簧的最大弹性势能为(mg-qE)[$\frac{2(mg-qE)}{k}+\frac{3}{2}$H] | |
| D. | 第一次下落过程中弹簧弹性势能和带电物块电势能和重力势能三者之和可能先减小后增大 |
2.如图甲所示,在x轴上有一个点电荷Q(图中未画出),O、A、B为轴上三点.放在A、B两点的检验电荷受到的电场力与其所带电荷量的关系如图乙所示.以x轴的正方向为电场力的正方向,则( )

| A. | A点的电场强度大小为5×103N/C | B. | 点电荷Q在AB之间 | ||
| C. | 点电荷Q一定为正电荷 | D. | A点的电势比B点的电势高 |
9.频率为ν的光子动量为p=$\frac{h}{λ}$,能量为E,光子的速度为( )
| A. | $\frac{Eλ}{h}$ | B. | pE | C. | $\frac{E}{p}$ | D. | $\frac{{h}^{2}}{Ep}$ |
6.
图示是等量异种点电荷形成的电场中的一些点:O是电荷连线的中点,E、F是连线中垂线上关于O对称的两点,B、C和A、D也关于O对称,则( )
| A. | B、C两点的电场强大小和方向都相同 | |
| B. | A、D两点的电场强度大小相等,方向相反 | |
| C. | E、O、F三点比较,O点电场强度最弱 | |
| D. | B、O、C三点比较,O点电场强度最弱 |
7.关于自由落体运动,下列说法正确的是( )
| A. | 秋天落叶的运动属于自由落体运动 | |
| B. | 赤道处的重力加速度比两极的大 | |
| C. | 只受重力作用的物体的运动一定是自由落体运动 | |
| D. | 在地球上同一地点,一切物体的重力加速度都相同 |