题目内容
3.如图所示,当磁铁运动时,电路中会产生由A经R到B的电流,则磁铁的运动可能是( )| A. | 向下运动 | B. | 向上运动 | C. | 向左平移 | D. | 以上都不可能 |
分析 当磁铁向下或向上运动时,穿过线圈的磁通量增大或减小,根据楞次定律分析感应电流方向.
解答 解:A、当磁铁向下运动时,穿过线圈的磁通量增大,根据楞次定律,流过电阻的电流是由B经R到A.故A错误.
B、当磁铁向上运动时,穿过线圈的磁通量减小,根据楞次定律,流过电阻的电流是由A经R到B.故B正确.
C、当磁铁向左平移时,穿过线圈的磁通量减小,根据楞次定律,流过电阻的电流是由A经R到B.故C正确.
D、由上分析可知.故D错误;
故选:BC.
点评 楞次定律判断感应电流的方向往往按“三步走”:1、明确原磁场方向及磁通量的变化情况.2、根据楞次定律确定感应电流的磁场方向.3、由安培定则判断感应电流方向.
练习册系列答案
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13.一物体质量为m,在北京地区它的重力为mg.假设地球自转略加快,该物体在北京地区的重力为mg′.则下列说法正确的是( )
| A. | mg′>mg | |
| B. | mg′<mg | |
| C. | mg′和mg的方向都指向地心 | |
| D. | mg′和mg的方向都指向北京所在纬线圈的圆心 |
14.
如图所示,两物体A、B用轻质弹簧相连静止在光滑水平面上,现同时对A、B两物体施加等大反向的水平恒力F1、F2,使A、B同时由静止开始运动.在以后的运动过程中,关于A、B两物体与弹簧组成的系统,下列说法正确的是(整个过程中弹力弹簧不超过其弹性限度)( )
| A. | 由于F1、F2所做的总功为零,所以系统的机械能始终不变 | |
| B. | 当A、B两物体之间的距离减小时,系统的机械能减小 | |
| C. | 当弹簧伸长到最长时,系统的机械能最大 | |
| D. | 当弹簧弹力的大小与F1、F2的大小相等时,A、B两物体速度为零 |
11.2014年8月3日16时30分云南省鲁甸县发生6.5级强震,牵动了全国人民的心.一架装载救灾物资的直升飞机,以9m/s的速度水平飞行.在距地面180m的高度处,欲将救灾物资准确投放至地面目标,若不计空气阻力,g取10m/s2,则( )
| A. | 物资投出后经过20s到达地面目标 | |
| B. | 物资投出后经过6s到达地面目标 | |
| C. | 应在地面目标正上方投出物资 | |
| D. | 应在距地面目标水平距离180m处投出物资 |
18.某实验小组用如图1所示的电路测定电源电动势E和内电阻r,R为电阻箱,电源允许输出的最大电流为0.5A.实验室提供的器材如下:电压表(量程0~3V,内阻约3kΩ),电阻箱(限值范围0~999.9Ω);开关、导线若干.

①请根据图1的电路图,在图2中画出连线,将实物图补充完整;
②实验时,改变电阻箱R的值,记录下电压表的示数U,得到如下表所示的几组R、U的数据,并根据实验数据在图3中描出了对应的点,请补充画出$\frac{1}{U}$-$\frac{1}{R}$图线
③由在图3中所描的图象求出电源的电动势E=2.9V,内电阻r=5.5Ω.(保留二位有效数字)
①请根据图1的电路图,在图2中画出连线,将实物图补充完整;
②实验时,改变电阻箱R的值,记录下电压表的示数U,得到如下表所示的几组R、U的数据,并根据实验数据在图3中描出了对应的点,请补充画出$\frac{1}{U}$-$\frac{1}{R}$图线
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 电阻 R/Ω | 60.5 | 35.2 | 20.0 | 13.7 | 9.9 | 5.8 | 4.3 | 3.5 | 2.9 | 2.5 |
| 电压 U/V | 2.58 | 2.43 | 2.22 | 2.00 | 1.78 | 1.40 | 1.18 | 1.05 | 0.93 | 0.85 |
8.
如图所示是一列简谐横波某时刻的波形曲线,质点a、b相距20cm,c、d相距40cm,此时质点a的加速度大小为2m/s2,质点c的速度方向向下,且再经过0.1s,质点c将第一次到达下方最大位移处,则( )
| A. | 波的传播方向向右 | |
| B. | 波的传播速率为8m/s | |
| C. | 此时质点b的加速度大小为2m/s2,方向与质点a的加速度方向相同 | |
| D. | 质点d与a的振幅不等 |
15.
如图所示,质量为m的物块与水平转台之间的动摩擦因数为μ,物块与转台转轴相距R,物块随转台由静止开始转动并计时,在t1时刻转速达到n,物块即将开始滑动.保持转速n不变,继续转动到t2时刻.则( )
| A. | 在0~t1时间内,摩擦力做功为零 | |
| B. | 在0~t1时间内,摩擦力做功为$\frac{1}{2}$μmgR | |
| C. | 在0~t1时间内,摩擦力做功为2μmgR | |
| D. | 在t1~t2时间内,摩擦力做功为2μmgR |