题目内容
18.分析 使磁铁开始自由下落,在N极接近线圈上端的过程中,导致线圈的磁通量发生变化,从而产生感应电动势,线圈中出现感应电流,由楞次定律可判定电流的方向.当线圈中有电动势后,对电容器不断充电.
解答 解:当磁铁N极向下运动时,穿过线圈的磁通量变大,由楞次定律可得,感应磁场方向与原来磁场方向相反,再由安培定则可得感应电流方向沿线圈盘旋而下,由于线圈相当于电源,线圈下端相当于电源的正极,则流过R的电流方向是从b到a,对电容器充电下极板带正电,上极板带负电.
故答案为:从b到a,负.
点评 此时线圈相当于电源,则外电路的电流方向是从正极到负极,而内电路则是从负极到正极.同时电容器在充电时电压随着电量增加而增大.
练习册系列答案
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8.
如图所示,以O为圆心的圆周上有六个等分点a、b、c、d、e、f,带等量电荷量的正、负点电荷分别放置在a、d两点时,圆心O处的电场强度大小为E.现改变a点处点电荷的位置,使O点处的电场强度改变,下列叙述正确的是( )
| A. | 移到c点,O点处的电场强度大小不变,方向由O指向e | |
| B. | 移至b点,O点处的电场强度大小减半,方向由O指向d | |
| C. | 移至e点,O点处的电场强度大小减半,方向由O指向c | |
| D. | 移至f点,O点处的电场强度大小不变,方向由O指向e |
9.在阳台上将质量不同的两小球自同一高度一起释放,忽略空气阻力,则在两球落到水平地面前瞬间,下列判断正确的是( )
| A. | 质量大的小球先落地 | B. | 质量大的小球动能大 | ||
| C. | 两小球重力的功率相同 | D. | 两小球都处于超重状态 |
6.
发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3,轨道1、2相切于P 点,轨道2、3相切于Q点,如图,则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法正确的是( )
| A. | 卫星在轨道3上的速率小于在轨道1 上的速率 | |
| B. | 卫星在轨道1 上的速率大于在轨道2上Q点的速率 | |
| C. | 卫星在轨道1上经过P 点的加速度等于它在轨道2 上经过P 点时的加速度 | |
| D. | 卫星在轨道2上运行时的周期大于它在轨道3上运行时的周期 |
13.关于重力的说法正确的是:( )
| A. | 若一个物体的质量分布发生变化,其重心位置可能会发生变化 | |
| B. | 重力的方向一定垂直于接触面 | |
| C. | 一质量分布均匀的砖块,平放、侧放和立放时,其重心在砖内的位置一定变化 | |
| D. | 只有静止的物体才会受到重力作用 |
3.
如图所示,xoy平面的一、二、三象限内存在垂直纸面向外,磁感应强度B=1T的匀强磁场,ON为处于y轴负方向的弹性绝缘薄挡板,长度为9m,M点为x轴正方向上一点,OM=3m,现有一个比荷大小为$\frac{q}{m}$=1.0C/kg可视为质点带正电的小球(重力不计)从挡板下端N处小孔以不同的速度向x轴负方向射入磁场,若与挡板相碰就以原速率弹回,且碰撞时间不计,碰撞时电量不变,小球最后都能经过M点,则小球射入的速度大小可能是( )
| A. | 3m/s | B. | 3.75m/s | C. | 4m/s | D. | 5m/s |
10.
一列简谐横波沿x轴传播,某时刻波形如图所示,此时质点F的运动方向向y轴负方向,则( )
| A. | 质点E的振幅为零 | B. | 此波向x轴正方向传播 | ||
| C. | 质点C此时向y轴负方向运动 | D. | 质点C将比质点B先回到平衡位置 |
7.
如图所示,一个边长为L的正方形abcd,它是磁感应强度为B的匀强磁场横截面的边界线.一带电粒子从ad边的中点O垂直于磁场方向射入其速度方向与ad边成θ=30°角,如图,已知该带电粒子所带电荷量为+q质量为m,重力不计,则( )
| A. | 粒子恰好不从cd边射出,轨道半径最大值为L | |
| B. | 粒子从ab边射出区域的最大长度为$\frac{2}{3}$L | |
| C. | 粒子恰好没有从ab边射出,该带电粒子在磁场中飞行的时间为$\frac{3πm}{5Bq}$ | |
| D. | 带电粒子从ad边射出,粒子入射时的最大速度为$\frac{BqL}{3m}$ |