题目内容
2.分析 首先根据磁铁穿入线圈时,线圈内的磁通量是怎样变化的,利用楞次定律得知感应电流的磁场的方向,再利用右手定则即可得知电流流经电流表的方向.
解答 解:当条形磁铁的N极穿入线圈的过程中,线圈内的磁通量向右增加,由楞次定律可知,感应电流产生的磁场方向向左,由右手定则可知感应电流流经电流表的方向是从a到b.
故答案为:从a到b
点评 解答该题的关键是分析原磁场的变化和楞次定律的理解,对于楞次定律要注意是阻碍,不是阻止,同时还可以从来则阻,去则留的角度来解答,在解题过程中要灵活的使用.
练习册系列答案
相关题目
7.
如图所示,竖直圆盘绕中心O沿顺时针方向匀速转动,当圆盘边缘上的P点转到与O同一高度时,一小球从O点以初速度v0水平向P抛出,当P点第一次转到位置Q时,小球也恰好到达位置Q,此时小球的动能是抛出时动能的10倍.已知重力加速度为g,不计空气阻力.根据以上数据,可求得的物理量有( )
| A. | 小球从抛出到与P相遇的时间 | B. | 小球刚抛出时的动能 | ||
| C. | 圆盘的半径 | D. | 圆盘转动的角速度 |
14.
如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上有两个通过轻弹簧连接的物块A和B,C为固定挡板,系统处于静止状态.现开始用变力F沿斜面向上拉动物块A使之做匀加速直线运动,经时间t物块B刚要离开挡板,已知物块的质量均为m,弹簧的劲度系数为k,重力加速度为g.则在此过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 力F的最小值为$\frac{4{m}^{2}gsinθ}{k{t}^{2}}$ | B. | 力F的最大值为$\frac{mgsinθ}{1+\frac{4m}{k{t}^{2}}}$ | ||
| C. | 物块A的位移为$\frac{mgsinθ}{k}$ | D. | 力F做的功为$\frac{2{m}^{2}{g}^{2}si{n}^{2}θ}{k}$ |