题目内容
3.| A. | 螺线管P端为N极 | B. | 流过电阻R的电流方向向下 | ||
| C. | F为蓄电池正极 | D. | 管内磁场方向由Q指向P |
分析 先根据小磁针的转动,结合磁极间的相互作用判断出螺线管的极性,再利用安培定则判断出电流的方向,最后根据电流方向判断出电源的正负极.
解答 解:A、B、C、闭合开关后,小磁针S极偏向螺线管Q端,说明螺线管的左端为S极,右端为N极.用右手握住螺线管,使大拇指指向螺线管的N极,四指环绕的方向就是电流的方向.由此可知,电流从左端流入、右端流出,因此,电源的极E为正极,F端为负极,流过电阻R的电流方向向下,故AC错误,B正确.
D、螺线管的左端P为S极,右端Q为N极,所以螺旋管内部的磁感应强度方向由P指向Q.故D错误.
故选:B.
点评 本题考查了磁极间的相互作用规律和右手螺旋定则的使用.利用右手螺旋定则既可由电流的方向判定磁极磁性,也能由磁极极性判断电流的方向和线圈的绕法.
练习册系列答案
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13.
为研究问题方便,我们约定从负极通过电源内部指向正极的方向即电动势的方向.现有四个完全相同的电池,电动势为E,内阻为r,如图甲所示连接,若选逆时针方向为正,则回路中电流I1=$\frac{(+E)+(+E)+(+E)+(+E)}{4r}$=$\frac{E}{r}$,A、B两点间的电压为U1.若按图乙所示连接,回路中电流为I2,A、B两点间的电压为U2(导线电阻不计).以下说法正确的是( )
| A. | U1=0 I2=$\frac{E}{r}$ U2=0 | B. | U1=E I2=$\frac{E}{r}$ U2=E | ||
| C. | U1=0 I2=0 U2=E | D. | U1=0 I2=0 U2=0 |
14.
如图所示,一个带负电q的带电小球处于垂直纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度为B,若带电小球的质量为m,为了使它对水平绝缘面正好无压力,应该( )
| A. | 使B的数值增大 | B. | 使磁场以速率v=$\frac{mg}{Bq}$向上移动 | ||
| C. | 使磁场以速率v=$\frac{mg}{Bq}$向右移动 | D. | 使磁场以速率v=$\frac{mg}{Bq}$向左移动 |
11.
如图所示,椭圆表示航天器绕地球运动的轨迹,A、B分别是轨迹上的近地点和远地点A位于地球表面附近.若航天器所受阻力不计,以下说法正确的是( )
| A. | 航天器运动到A点时的速度等于第一宇宙速度 | |
| B. | 航天器由A运动到B的过程中动能减小 | |
| C. | 由A运动到B的过程中万有引力做正功 | |
| D. | 在A点的加速度小于在B点的加速度 |
18.
绝缘斜面放在水平面上,在水平面上O点固定一带正电的小球,现有一带负电的金属块P,当金属块P放在斜面上O点正上方的A点时恰好能静止在斜面上,OB垂直于斜面,则下列说法不正确的是( )
| A. | 若将P移到B点,则其所受摩擦力比A点大 | |
| B. | 若将P从B点下方无初速释放,P将加速下滑 | |
| C. | P不可能静止在A点上方 | |
| D. | P不可能静止在B点下方 |
15.下列说法正确的是( )
| A. | 温度升高时,物体内每个分子的热运动速度都增大 | |
| B. | 单晶体冰糖磨碎后熔点不会发生变化 | |
| C. | 外界对气体做正功,气体的内能一定增加 | |
| D. | 不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其他变化 | |
| E. | 只要知道水的摩尔质量和水分子的质量,就可以计算出阿伏伽德罗常数 |
12.图甲是单匝线圈M在磁感应强度大小B=0.1T的匀强磁场中,绕垂直于磁场的轴匀速转动时产生的正弦交流电压图象,把该交流电压加在图乙所示的理想变压器的A、B两端.已知理想变压器原线圈Ⅰ和副线圈Ⅱ的匝数比为4:1,电流表为理想电流表,电阻R1=R2=6Ω,其他各处电阻不计,则以下说法正确的是( )

| A. | 在t=5×10-3s时,线圈M与磁场方向垂直 | |
| B. | 线圈M的面积大小为$\frac{3.6\sqrt{2}}{π}$m2 | |
| C. | 副线圈中电流的最大值为3A | |
| D. | 电流表的示数约为$\frac{4}{3}$A |