题目内容
10.电动机结构分为定子和转子,定子固定不动,可以是磁体也可以是励磁线圈,转子中通以电流,这样转子因受到安培力而运转起来.分析 电动机的原理是利用电流在磁场中受到力的作用的而制成的,转动的方向与磁场的方向以及电流的方向有关.
解答 解:电动机的原理是利用电流在磁场中受到力的作用的而制成的,电动机结构分为定子和转子,定子固定不动,可以是磁体也可以是励磁线圈,转子中通以电流,这样转子因受到 安培力而运转起来.
故答案为:安培
点评 该题考查了电动机的原理,知道电动机转动的原因是由于磁场中的电流因受到安培力的作用而带动转子的运动是解答的关键.另外,要注意电动机转动的方向与电流的方向以及磁场的方向有关,能解释电动机连续转动的原因.
练习册系列答案
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13.下列说法正确的是( )
| A. | 凡是大小相等、方向相反、分别作用在两个物体上的两个力必定是一对作用力和反作用力 | |
| B. | 凡是大小相等、方向相反、作用在同一物体上的两个力必定是一对作用力和反作用力 | |
| C. | 即使大小相等、方向相反、作用在同一直线上且分别作用在两个物体上的两个力也不一定是一对作用力和反作用力 | |
| D. | 先有作用力,然后才产生反作用力,二者在产生时间上有先后关系 |
1.
如图所示,一个截面近似为半圆内部光滑的碗放在桌面边沿,一根不可伸长的轻绳两端分别连接a、b两个小球(a球的质量大于b球的质量),碗的半径远大于小球的半径,现在将小球a从碗口释放,在小球运动到最低点的过程中,下列说法错误的是( )
| A. | 当a球运动到最低点时,a、b两球速度大小相等 | |
| B. | a球的机械能的变化量等于b球机械能的变化量 | |
| C. | 绳子对a球做的功大小等于对b球做的功 | |
| D. | a球重力势能的减小量大于两球总动能的增加量 |
18.某赤道平面内的卫星自西向东飞行绕地球做圆周运动,该卫星离地高度为h,赤道上某人通过观测,前后两次出现在人的正上方最小时间间隔为t,已知地球的自转周期为T0,地球的质量为M,引力常量为G,由此可知( )
| A. | 地球的半径为$\root{3}{\frac{GM(t-{T}_{0})^{2}}{4{π}^{2}}}$ | |
| B. | 地球的半径为$\root{3}{\frac{GM{t}^{2}{{T}_{0}}^{2}}{4{π}^{2}(t+{T}_{0})^{2}}}$ | |
| C. | 该卫星的运行周期为t-T0 | |
| D. | 该卫星运行周期为$\frac{t{T}_{0}}{t+{T}_{0}}$ |
5.一质点以初速度v0沿x轴正方向运动,已知加速度方向沿x轴正方向,当加速度a的值由零逐渐增大到某一值后再逐渐减小到0的过程中,该质点( )
| A. | 速度先增大后减小,直到加速度等于零时速度为零 | |
| B. | 速度一直在增大,直到加速度等于零时速度达到最大值 | |
| C. | 位移先增大,后减小,直到加速度等于零时停止运动 | |
| D. | 位移一直在增大,直到加速度等于零时停止运动 |
2.
如图所示,在粗糙水平面上的A、B两物体与水平面的动摩擦因数均为μ,质量分别为mA和mB.两物体间有一弹簧与两物体连接.当物体A受到恒定的水平拉力F时,两物体沿水平面做稳定的匀加速运动,弹簧的形变量为△x1.现用同样大小的力F水平推物体B,使它们仍做稳定的匀加速运动,此时弹簧的形变量为△x2.弹簧始终在弹性限度内.则关于△x1和△x2的判断正确的是( )
| A. | △x1=△x2 | B. | $\frac{△{x}_{1}}{△{x}_{2}}$=$\frac{{m}_{B}}{{m}_{A}}$ | ||
| C. | $\frac{△{x}_{1}}{△{x}_{2}}$=$\frac{F-μ{m}_{A}g}{F-μ{m}_{B}g}$ | D. | $\frac{△{x}_{1}}{△{x}_{2}}$=$\frac{F-μ{m}_{B}g}{F-μ{m}_{A}g}$ |
19.
如图,一列沿x轴正方向传播的简谐横波,振幅为2cm,波速为2m/s,在波的传播方向上两质点a、b的平衡位置相距0.4m(小于一个波长),当质点a在波峰位置时,质点b在x轴下方与x轴相距1cm的位置,则
( )
( )
| A. | 此波的周期可能为0.9s | |
| B. | 此波的周期可能为0.3s | |
| C. | 从此时刻起经过0.35s,b点可能在波谷位置 | |
| D. | 从此时刻起经过0.35s,b点可能在平衡位置 |