题目内容
1.| A. | A、B在进入磁场过程中均产生感应电流 | |
| B. | A、B都做自由落体运动 | |
| C. | A线圈比B线圈先落地 | |
| D. | B的落地速度比A的大 |
分析 A线圈有一个缺口,进入磁场后,不产生感应电流,不受安培力作用,只受重力,加速度等于g.而B线圈是闭合的,进入磁场后,产生感应电流,线圈受到竖直向上的安培力作用,根据动力学规律可分析下落时间的关系.
解答 解:A线圈进入磁场时,不产生感应电流,线圈不受安培力作用,只受重力,加速度等于g.而B线圈是闭合的,进入磁场时,产生感应电流,线圈受到竖直向上的安培力作用,加速度小于g,故A线圈最先落地;根据能量关系可知A落地的速度要大于B的速度;故C正确,ABD错误;
故选:C.
点评 本题关键明确电磁感应的条件,明确只有线圈闭合时才能产生感应电流,从而产生阻碍作用使线圈下落的速度变小.
练习册系列答案
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9.火车在平直铁路上匀速行驶,一乘客手握物体伸出窗外,放手让其自由下落,站在路边的观察者看到物体的运动为(忽略空气阻力)( )
| A. | 倾斜的直线运动 | B. | 竖直的直线运动 | C. | 平抛运动 | D. | 圆周运动 |
16.某人造地球卫星看起来相对地面静止,这就是我们常说的同步静止轨道卫星.地球半径为R,质重为M,自转周期为T,该卫星距离地面高度为h.下列说法正确的是( )
| A. | 该卫星一定在赤道的上空 | |
| B. | 该卫星一定经过赤道的上空 | |
| C. | 该卫星距离地面高度h=$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R | |
| D. | 该卫星距离地面高度h=$\root{3}{\frac{4{π}^{2}}{GM{T}^{2}}}$-R |
6.
如图所示,斜面顶端的小球和斜面中点的滑块同时由静止开始沿斜面向下做匀加速运动,并且小球和滑块恰好同时到达斜面底端.已知小球和滑块都可视为质点,小球和滑块沿斜面向下运动的加速度之比为a1:a2,小球和滑块到达斜面底端的速度之比为v1:v2,则( )
| A. | a1:a2=2:1 | B. | a1:a2=4:1 | C. | v1:v2=2:1 | D. | v1:v2=4:1 |
13.
如图所示,一束复色光经过晶体折射后分离成A、B两束光,下列说法正确的是( )
| A. | 晶体对A光的折射率比B光的大 | |
| B. | 在晶体中的传播速度B光较A光快 | |
| C. | 若让A、B光经同一狭缝发生衍射,衍射图样中A光的中央亮纹应比B的宽 | |
| D. | 若让A、B光分别通过合适宽度的两狭缝能形成干涉条纹 |
10.发现电磁感应现象的物理学家是( )
| A. | 法拉第 | B. | 安培 | C. | 牛顿 | D. | 伽利略 |