题目内容
10.| A. | 此摆的机械能守恒 | |
| B. | 线框进入磁场或离开磁场时,线框中都有感应电流,且方向相反 | |
| C. | 线框进入磁场后越靠近OO′线时,速度越大,产生的感应电流越大 | |
| D. | 线框摆动角度越来越小 |
分析 楞次定律的内容为:闭合回路中产生的感应电流的磁场总是阻碍原磁通量的变化;判断感应电流的方向首先要确定原磁场的方向及磁通量的变化,然后根据楞次定律进行判断感应电流的方向.
解答 解:A、当金属环进入或离开磁场区域时磁通量发生变化,会产生电流,机械能转化为电能.故A错误.
B、金属环进入磁场时,方向向里的磁通量的增大,线框中产生逆时针方向的感应电流;线框离开磁场时,向里的磁通量减小,所以产生顺时针方向的感应电流,因而线框进入磁场或离开磁场时,线框中都有感应电流,且方向相反.故B正确.
C、当线框完全在磁场中来回摆动时,则没有感应电流.故C错误;
D、当线框完全在磁场中来回摆动时,则没有感应电流,线框最后的运动状态为在磁场区域来回摆动,故D错误.
故选:B.
点评 本题考查楞次定律的应用和能量守恒相合.注意楞次定律判断感应电流方向的过程,先确认原磁场方向,再判断磁通量的变化,感应电流产生的磁场总是阻碍原磁通量的变化.
练习册系列答案
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16.
如图所示,劲度系数为k、原长为L的弹簧,一端固定于O点,另一端与小球相连.开始时小球静止在光滑水平面上的A点;当用力F将小球向右拉使弹簧伸长x时,小球静止于B点,则此时弹簧的弹力为( )
| A. | kx | B. | k(x+L) | C. | k(L-x) | D. | 以上都不对 |
17.将一小球以初速度v从地面竖直向上抛出后,小球两次经过离地面高度为5m的位置的时间间隔为2s.若初速度变为2v,则小球两次经过离地面高度为5m的位置的时间间隔为(空气阻力不计,重力加速度g=10m/s2)( )
| A. | 2$\sqrt{3}$s | B. | 2$\sqrt{5}$s | C. | 2$\sqrt{7}$s | D. | 6s |
14.两个质量相等物体,其速度之比为1:2,则它们的动能之比为( )
| A. | 1;2 | B. | 2:1 | C. | 1:4 | D. | 4:1 |
5.某小组同学使用力矩盘验证有固定转动轴物体的平衡条件,力矩盘上各同心圆的间距相等,为4cm.

(1)在A、B两点分别用细线悬挂钩码,M、C两点用弹簧秤连接后,力矩盘平衡(如图1所示),已知每个钩码所受的重力为1N,弹簧秤示数的单位为N,请填写下列实验数据表格中“第一次”实验的数据:
(2)回顾整个实验过程,他们发现操作完全正确,读数和计算均无差错,力矩盘与转轴间的摩擦也足够小,经过讨论,他们认为两个方向力矩之和的差异是由于力矩盘的重心不在圆心造成的.根据(1)中的数据,可以判定力矩盘的重心可能在CD(多选)
(A)圆心的左上方(B)圆心的左下方
(C)圆心的右上方(D)圆心的右侧,与圆心同高
(3)为改进实验,他们提出两种方案:
方案一:在图2中D点悬挂一个钩码,在之后的每次实验中保持这个钩码的悬挂位置和个数不变,它产生的力矩就可以和力矩盘的重力矩抵消了.
方案二:在之后的每一次实验中,都在顺时针方向的力矩之和上加0.04N•m,就可以抵消重力矩产生的影响了.
你认为这两种方案B
(A)都可行(B)都不可行(C)方案一可行(D)方案二可行.
(1)在A、B两点分别用细线悬挂钩码,M、C两点用弹簧秤连接后,力矩盘平衡(如图1所示),已知每个钩码所受的重力为1N,弹簧秤示数的单位为N,请填写下列实验数据表格中“第一次”实验的数据:
| 逆时针方向力矩之和(N•m) | 顺时针方向力矩之和(N•m) | |
| 第一次 | 0.4 | 0.36 |
| 第二次 |
(A)圆心的左上方(B)圆心的左下方
(C)圆心的右上方(D)圆心的右侧,与圆心同高
(3)为改进实验,他们提出两种方案:
方案一:在图2中D点悬挂一个钩码,在之后的每次实验中保持这个钩码的悬挂位置和个数不变,它产生的力矩就可以和力矩盘的重力矩抵消了.
方案二:在之后的每一次实验中,都在顺时针方向的力矩之和上加0.04N•m,就可以抵消重力矩产生的影响了.
你认为这两种方案B
(A)都可行(B)都不可行(C)方案一可行(D)方案二可行.
19.一列简谐横波沿x轴方向传播,t=0.1s时的波形如图甲所示,图乙是x=4m处的质点从t=0时刻开始的振动图象,则下列说法正确的是( )

| A. | 该简谐横波沿x轴负方向传播 | |
| B. | 该简谐横波的波速为10m/s | |
| C. | 在t=0.5 s时,x=3m处的质点到达平衡位置 | |
| D. | 从t=0.1 s时开始再经过0.1 s,x=2.5 m处的质点通过的路程为5 cm | |
| E. | x=2m与x=4 m处的质点的振动情况总是相反 |