题目内容
2.| A. | 保持电键闭合状态,指针一直偏在零点右侧 | |
| B. | 保持电键闭合状态,滑动变阻器触头迅速向左滑动时,指针向右偏转一下 | |
| C. | 保持电键闭合状态,将A线圈迅速从B线圈中拔出时,指针向左偏转一下 | |
| D. | 将电键断开的瞬间,指针向左偏转一下 |
分析 电源与线圈构成一回路,而另一线圈与检流表又构成一个回路.当上方线圈中的磁通量发生变化时,导致下方线圈的磁通量也跟着变化,从而出现感应电流.
解答 解:当在闭合电键时,发现灵敏电流计的指针向右偏了一下.则说明线圈磁通量从无到有即变大,导致电流计指针向右偏一下.
A、保持电建闭合状态时,则线圈的磁通量不变,线圈中没有感应电流,则指针一直在零点,故A错误;
B、当滑动变阻器触头迅速向左滑动时,电阻增大,电路中电流变小,导致线圈磁通量变小,则电流计指针向左偏转一下.故B错误;
C、当将原线圈迅速拔出副线圈时,则线圈的磁通量也是从有到无,则电流计指针向左偏转一下,故C正确;
D、将电键断开的瞬间,导致线圈磁通量变小,则电流计指针向左偏转一下,故D正确;
故选:CD.
点评 由楞次定律来确定感应电流的方向,而闭合线圈中的磁通量发生变化有几种方式:可以线圈面积的变化,也可以磁场的变化,也可以线圈与磁场的位置变化.
练习册系列答案
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12.
一质点沿x轴做直线运动,其v-t图象如图所示.质点在t=0时位于x=3m处,开始沿x轴正向运动.当t=2s时,质点在x轴上的位置为( )
| A. | x=3.5m | B. | x=2.5m | C. | x=3m | D. | x=4.75m |
10.下列说法中正确的是( )
| A. | 法拉第发现了电流的磁效应 | |
| B. | 感应电流的磁场一定与引起该感应电流的磁场方向相反 | |
| C. | 静止电荷之间的相互作用是通过电场发生的 | |
| D. | 磁极之间、电流之间的相互作用都是通过磁场发生的 |
17.用电流表和电压表测量电阻Rx阻值的电路如图所示.下列说法正确的是( )

| A. | 通过电流表的电流等于通过Rx的电流 | |
| B. | 通过电流表的电流小于通过Rx的电流 | |
| C. | 电压表两端电压等于Rx两端的电压 | |
| D. | Rx的测量值大于真实值 |
7.甲乙两物体由同一位置出发沿一直线运动,其v-t图象如图所示,下列说法正确的是( )

| A. | 甲做匀速直线运动,乙始终做匀变速直线运动 | |
| B. | 两物体两次相遇的时刻分别是在2s末和6s末 | |
| C. | 乙在前2s内做匀加速直线运动,2s后做匀减速直线运动 | |
| D. | 2s后,乙物体的加速度方向和速度方向相反 |
6.
如图所示,平行实线表示电场线,但未标明方向;虚线1和虚线2是电场中的两条曲线,表示带电微粒运动的轨迹,带电量为10-2C的正电微粒在该电场中只受电场力作用,从A点运动到B点,动能减少了0.1J.已知A点的电势为零,则( )
| A. | B点的电势是零,微粒的运动轨迹是1 | |
| B. | B点的电势是零,微粒的运动轨迹是2 | |
| C. | B点的电势是1OV,微粒的运动轨迹是1 | |
| D. | B点的电势是1OV,微粒的运动轨迹是2 |
7.在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中,以下说法正确的是( )
| A. | 弹簧被拉伸时,所挂钩码越多,误差越小 | |
| B. | 用悬挂钩码的方法给弹簧施加拉力,应保证弹簧位于竖直位置且处于平衡状态 | |
| C. | 用直尺测得弹簧的长度即为弹簧的伸长量 | |
| D. | 用几个不同的弹簧,分别测出几组拉力与伸长量,得出拉力与伸长量之比相等 |