题目内容
16.| A. | 电源电压越低,金属套环跳得越高 | |
| B. | 线圈匝数越多,金属套环跳得越高 | |
| C. | 如果保待开关闭合,金属套环将停留在某一高度 | |
| D. | 如果换成直流电源,金属套环将静止不动 |
分析 闭合开关的瞬间,穿过套环的磁通量发生变化,产生感应电流,从而受到安培力,会向上跳起.根据套环跳起的原理判断导致套环未动的原因.
解答 解:A、电源电压越高,在套环中产生的感应电流更大,更容易跳起.故A错误.
B、线圈匝数越多,线圈的自感系数越大,在套环中产生的感应电流更大,更容易跳起.故B正确.
C、如果保待开关闭合,当电流逐渐稳定后,金属套环内的电磁感应消逝,环将落下来,不能停留在某一高度,故C错误.
D、线圈接在直流电源上,闭合开关的瞬间,穿过套环的磁通量仍然会改变,套环中会产生感应电流,会跳动,故D错误.
故选:B
点评 该题考查对电磁感应现象的研究与理解,理解套环跳起的原因,即产生感应电流的效果阻碍引起感应电流磁通量的变化.
练习册系列答案
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14.某同学利用电流传感器研究电容器的放电过程,他按如图1所示连接电路.先使开关S接1,电容器很快充电完毕.然后将开关掷向2,电容器通过R放电,传感器将电流信息传入计算机,屏幕上显示出电流随时间变化的I-t曲线如图2所示.他进一步研究滑动变阻器的阻值变化对曲线的影响,断开S,先将滑片P向右移动一段距离,再重复以上操作,又得到一条I-t曲线.关于这条曲线,下列判断正确的是( )

| A. | 曲线与坐标轴所围面积将增大 | B. | 曲线与坐标轴所围面积将减小 | ||
| C. | 曲线与纵轴交点的位置将向上移动 | D. | 曲线与纵轴交点的位置将向下移动 |
4.
如图所示,A、B两小球分别连在弹簧亮度那,B端用细线固定在倾角为30°的光滑斜面上.A、B两小球的质量分别为mA、mB,重力加速度为g,若不计弹簧质量,在线被剪断瞬间,A、B两球的加速度分别为( )
| A. | 都等于$\frac{g}{2}$ | B. | 0和$\frac{g}{2}$ | C. | $\frac{{m}_{A}+{m}_{B}}{2}$和0 | D. | 0和$\frac{{m}_{A}+{m}_{B}}{2{m}_{B}}$g |
1.
在空气阻力大小恒定的条件下,小球从空中下落,与水平地面相碰后弹到空中某一高度.以向下为正方向,其速度随时间变化的关系如图所示,取g=10m/s2,则以下结论正确的是( )
| A. | 空气阻力与重力的比值为1:5 | |
| B. | 小球能弹起的最大高度为0.45 m | |
| C. | 小球弹起到最大高度的时刻t2=0.80 s | |
| D. | 小球能弹起的最大高度为1 m |
8.如图甲所示,质量mA=2kg,mB=3kg的A、B两物块叠放在一起静止与粗糙水平地面上.T=0时刻,一水平恒力F作用在物体B上,t=1s时刻,撤去F,B物块运动的速度时间图象如图乙所示,若整个过程中A、B始终保持相对静止,则( )

| A. | 物块B与地面间的动摩擦力因数为0.3 | |
| B. | 1~3s内物块A不受摩擦力作用 | |
| C. | 0~1s内物块B对A的摩擦力大小为8N | |
| D. | 水平恒力的大小为30N |
5.某同学用如图1所示的装置做“探究加速度与力、质量的关系”实验.

(1)以下操作正确的是BC
A.平衡摩擦力时,应将重物用细线通过定滑轮系在小车上
B.平衡摩擦力时,应将纸带连接在小车上并穿过打点计时器
C.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力
D.实验时,应先放开小车,后接通电源
(2)当小车的质量一定时,测得小车的加速度a与拉力F的数据如下表:
根据表中数据,在如图2所示坐标系中作出a-F图象.
(3)图线存在截距,其原因是未平衡摩擦力或木板的倾角太小.
(3)由图象可得出的结论是在物体质量一定时,加速度与所受到的合外力成正比.
(1)以下操作正确的是BC
A.平衡摩擦力时,应将重物用细线通过定滑轮系在小车上
B.平衡摩擦力时,应将纸带连接在小车上并穿过打点计时器
C.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力
D.实验时,应先放开小车,后接通电源
(2)当小车的质量一定时,测得小车的加速度a与拉力F的数据如下表:
| F/N | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
| a/(m•s-2) | 0.10 | 0.23 | 0.27 | 0.40 | 0.49 |
(3)图线存在截距,其原因是未平衡摩擦力或木板的倾角太小.
(3)由图象可得出的结论是在物体质量一定时,加速度与所受到的合外力成正比.