题目内容
1.| A. | 向左匀速运动 | B. | 向左匀减速运动 | C. | 向右匀减速运动 | D. | 向右匀速运动 |
分析 根据ab棒切割磁感线产生感应电流,在右边线圈中产生变化磁场,产生的变化的磁场在左边线圈中产生感应电流,根据楞次定律判断感应电流方向和磁场变化之间的关系.
解答 解:A岸边棒匀速运动,产生的感应电动势:E=BLv恒定不变,感应电流恒定不变,穿过线圈的磁通量不发生变化,左边线圈不产生感应电流,电流计G中没有电流通过,故AD错误;
B、导体棒向左匀减速移动,由右手定则可知,感应电流的方向由a到b,感应电流逐渐减小,由右手螺旋定则可知,在右边线圈中产生从上到下的磁场,在左侧线框中产生从下到上的磁场且不断减弱,穿过左边线圈的磁通量减小,由楞次定律可知,通过电流计的电流方向下到上,不能通过二极管,故B错误;
C、导体棒向右匀减速运动,由右手定则可知,感应电流逐渐减小,感应电流的方向由b到a,由右手螺旋定则可知,在右边线圈中产生从下到上的磁场,则在左侧线框中产生从上到下的磁场且不断减弱,根据楞次定律,通过电流计的电流方向上到下,正好正向通过二极管,故C正确;
故选:C.
点评 解决本题的关键掌握右手定则和楞次定律判定感应电流的方向,该题涉及知识点较多,是考查学生综合应用知识的好题.
练习册系列答案
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11.一物体静置于某球形天体表面的赤道上,由于该天体自转使物体对天体表面压力恰好为零.已知万有引力常量为G,该天体质量为M,半径为R,则该天体自转周期为( )
| A. | 2πR$\sqrt{\frac{R}{GM}}$ | B. | 2πR$\sqrt{\frac{GM}{R}}$ | C. | 2π$\sqrt{\frac{R}{GM}}$ | D. | 2π$\sqrt{\frac{GM}{R}}$ |
9.
横截面为直角三角形的两个相同斜面紧靠在一起,固定在水平面上,如图所示.现有三个小球从左边斜面的顶点以不同的初速度向右平抛,最后落在斜面上.其落点分别是a、b、c.下列判断正确的是( )
| A. | 图中三小球比较,落在a点的小球飞行时间最短 | |
| B. | 图中三小球比较,落在c点的小球飞行时间最短 | |
| C. | 图中三小球比较,落在c点的小球飞行过程速度变化最大 | |
| D. | 图中三小球比较,落在c点的小球飞行过程速度变化最快 |
16.在双缝干涉实验中发现条纹太密,难以测量,可以采用的改善办法是( )
| A. | 改用波长较短的光作为入射光 | B. | 增大双缝间距 | ||
| C. | 减少双缝间距 | D. | 增大双缝到屏的距离 |
6.
如图所示,R1、R2为定值电阻,L为小灯泡,R3为光敏电阻,当照射光强度增大时电压表的示数增大,下列说法不正确的是( )
| A. | 电压表的示数增大,表明光敏电阻具有随光照增强阻值要增大的特性 | |
| B. | R2中电流减小 | |
| C. | 小灯泡的功率增大 | |
| D. | 电路的路端电压增大 |
13.物体做曲线运动的条件是合外力方向与速度方向( )
| A. | 相同 | B. | 相 反 | C. | 有夹角 | D. | 以上说法都正确 |
10.对于万有引力定律的表达式,下列说法中正确的是( )
| A. | 公式中G为引力常量,是人为规定的 | |
| B. | 当r趋于零时,万有引力趋于无限大 | |
| C. | 两物体受到的引力总是大小相等的,而与m1、m2是否相等无关 | |
| D. | 两物体受到的引力总是大小相等、方向相反,是一对平衡力 |
11.
如图所示,质量为1kg的物体静止在光滑水平面上,在与水平成37°角的拉力F=10N作用下运动了2s后,速度变为16m/s,下列说法正确的是( )
| A. | 拉力F在2s末的瞬时功率为128w | B. | 拉力F在2s末的瞬时功率为160w | ||
| C. | 拉力F在2s内的平均功率为80w | D. | 拉力F在2s内的平均功率为160w |