题目内容
11.| A. | 第二个$\frac{T}{4}$内,上板带正电 | B. | 第二个$\frac{T}{4}$内,下板带正电 | ||
| C. | 第三个$\frac{T}{4}$内,上板带正电 | D. | 第四个$\frac{T}{4}$内,下板带正电 |
分析 由楞次定律判断出感应电动势的方向,然后判断极板带电情况.
解答 解:AB、由图乙所示图象可知,在第二个$\frac{T}{4}$周期内,磁场方向垂直于纸面向里,磁通量减少,由楞次定律可知,电容器下极板电势高,带正电,故A错误,B正确;
C、由图乙所示图象可知,在第三个$\frac{T}{4}$周期内,磁场方向垂直于纸面向外,磁通量增加,由楞次定律可知,电容器下极板电势高,带正电,故C错误;
D、由图乙图象可知,在第四个$\frac{T}{4}$周期内,磁场方向垂直于纸面向外,磁通量减少,由楞次定律可知,电容器上极板电势高,带正电,故D错误;
故选:B
点评 由楞次定律判断出感应电动势方向,然后判断哪个极板电势高,哪个极板电势低,即可正确解题.
练习册系列答案
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2.下列说法正确的是( )
| A. | 牛顿将斜面实验实验的结论合理外推,间接证明了自由落体运动是初速度为零的匀变速运动 | |
| B. | 伽俐通过对理想斜面实验的研究得出:力不是维持运动的原因 | |
| C. | 在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了理想化模型的思想方法 | |
| D. | 力的国际单位“N”是属于基本单位 |
19.下列关于惯性的说法中正确的是( )
| A. | 静止的物体有惯性,运动的物体无惯性 | |
| B. | 运动的物体有惯性,静止的无惯性 | |
| C. | 速度越大惯性越大 | |
| D. | 惯性是物体的固有属性,不随运动状态变化而变化 |
16.做匀加速直线运动的物体,途中依次经过A、B、C三点.已知经过A点的速度为1m/s,AB段的长度为4m,AB段和BC段的平均速度分别为3m/s和6m/s.则下列说法错误的是( )
| A. | 物体经过B、C两点的速度为5 m/s和7 m/s | |
| B. | 物体运动的加速度为3 m/s2 | |
| C. | 物体经过AB段的时间为$\frac{4}{3}$ s | |
| D. | BC段的长度等于2倍AB段的长度 |
3.质量不计的弹簧下端固定一小球.现手持弹簧上端使小球随手在竖直方向上以同样大小的加速度a(a<g)分别向上、向下做匀加速直线运动.若忽略空气阻力,弹簧的伸长量分别为x1、x2;若空气阻力不能忽略且大小恒定,弹簧的伸长量分别为x′1、x′2.则( )
| A. | x′1+x1=x2+x′2 | B. | x′1+x1<x2+x′2 | C. | x′1+x′2<x1+x2 | D. | x1′+x2′=x1+x2 |
6.已知地球的半径为R,自转周期为T,地球表面的重力加速度为g,地球同步卫星的质量为m,引力常量为G,下列表述正确的是( )
| A. | 地球的质量为$\frac{4{π}^{2}{R}^{4}}{G{T}^{2}}$ | |
| B. | 同步卫星做圆周运动的轨道半径为$\root{3}{K\frac{{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$ | |
| C. | 同步卫星做圆周运动的线速度大小为$\frac{2πR}{T}$ | |
| D. | 同步卫星运行时受到的向心力大小为$\frac{2πm}{T}$$\root{3}{\frac{2πg{R}^{2}}{T}}$ |
7.以初速度v0水平抛出一物体,当它的竖直分位移大小与水平分位移大小相等时,则下列说法中正确的是( )
| A. | 瞬时速度的大小等于2v0 | B. | 竖直分速度等于水平分速度 | ||
| C. | 运动的时间为$\frac{{v}_{0}}{g}$ | D. | 位移大小是$\frac{2\sqrt{2}{{v}_{0}}^{2}}{g}$ |