题目内容
7.| A. | 都做减速运动 | B. | 都做匀速运动 | ||
| C. | 甲做减速运动而丙做匀速运动 | D. | 乙、丙做匀速运动 |
分析 楞次定律的表现是:“来拒去留,增缩减扩”,本质是磁场对感应电流的作用.而金属能形成感应电流,玻璃不能形成,即可根据这两个表现来进行判断.
解答 解:根据楞次定律的表现:“来拒去留”,所以铜、铝制成的滑块向磁铁滑去时,滑块中产生的感应电流对磁铁是“拒”的作用,即阻碍作用,阻碍滑块的靠近,故会减速;而有机玻璃制成的滑块在靠近时,不会产生的感应电流,不会阻碍向前运动,故不会减速.选项C正确,ABD错误.
故选:C
点评 本题为楞次定律的应用,楞次定律的表现是:“来拒去留,增缩减扩”,可根据楞次定律的表现来判断物体运动状态的变化,同时注意金属滑块中产生感应电流的原理.
练习册系列答案
相关题目
13.发光晶体二极管是用电器上做指示灯用的一种电子元件,它的电路符号如图1所示,正常使用时,带“+”号的一端接高电势,带“-”号的一端接低电势,某同学用实验的方法测得它两端的电压U0和通过它的电流I的数据,并记录在下表中:
(1)在图2中虚线框内画出该同学的实验电路图,所用的实验器材有:量程为5V的电压表V,其内阻约为10kΩ;量程为50mA的电流表A,内阻约为100Ω;直流电源E;滑动变阻器R;开关S;导线若干.
(2)在图3中的方格纸上用描点法画出二极管的伏安特性曲线,并由此判断该二极管的电阻随所加电压的增大而减小(填“增大”或“减小”).
(3)已知该发光二极管的最佳工作电压为2.7V,现用6V稳压电源供电,需要串联一个电阻R才能使二极管工作在最佳状态,试运用伏安特性曲线计算R的阻值为83Ω(取整数).
| U0/V | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
| I/mA | 0 | 0.9 | 2.3 | 4.3 | 6.8 | 13.0 | 19.0 | 24.0 | 25.8 | 39.0 |
(2)在图3中的方格纸上用描点法画出二极管的伏安特性曲线,并由此判断该二极管的电阻随所加电压的增大而减小(填“增大”或“减小”).
(3)已知该发光二极管的最佳工作电压为2.7V,现用6V稳压电源供电,需要串联一个电阻R才能使二极管工作在最佳状态,试运用伏安特性曲线计算R的阻值为83Ω(取整数).
14.如图所示,一匀质细杆可绕通过上端与杆垂直的水平光滑固定轴O旋转,初始状态为静止悬挂.现有一个小球自左方水平打击细杆.设小球与细杆之间为非弹性碰撞.则在碰撞过程中对细杆与小球这一系统( )

| A. | 只有机械能守恒 | B. | 只有动量守恒 | ||
| C. | 只有对转轴O的角动量守恒 | D. | 机械能、动量和角动量均守恒 |
15.
电磁炮是一种新型的炮弹发射装置,示意图如图所示,在水平导轨上放置炮弹,在MN中通以自N向M的电流,要使炮弹沿导轨向右发射出去,则需要( )
| A. | 加竖直向下的磁场 | B. | 加竖直向上的磁场 | ||
| C. | 加水平向左的磁场 | D. | 加水平向右的磁场 |
2.
一简谐横波沿x轴正向传播,在t=0时刻的波形如图所示,此时该波刚传到x=8m处.再经过3.8s时,P质点第5次出现波峰,该波的波速为10m/s,P点的振动方程为y=-25sin2.5πt(cm).
12.
如图是主动轮P通过皮带带动从动轮Q的示意图.A与B、C与D分别是皮带与轮缘相互接触的点,则下面判断正确的是( )
| A. | 如果皮带不打滑,A与B,C与D处于相对静止状态 | |
| B. | B点相对于A点运动趋势的方向与B点的运动方向相反 | |
| C. | D点相对于C点运动趋势的方向与C点运动方向相反 | |
| D. | 主动轮受到的摩擦力是阻力,从动轮受到的摩擦力是动力 |
19.下列关于物理学史及物理学研究方法的说法中,正确的是( )
| A. | 伽利略根据球在斜面上的运动实验总结出自由落体的运动规律,这是采用了科学实验和逻辑推理相结合的方法 | |
| B. | 把运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速运动,得出匀变速直线运动位移公式时,采用了理想模型法 | |
| C. | 在探究加速度与力和质量的关系时,先保持质量不变,探究加速度与力的关系:再保持力不变,探究加速度与质量的关系,该实验采用了 假设法 | |
| D. | “如果电场线与等势面不垂直,那么电场强度沿着等势面方向就有一个分量,在等势面上移动电荷时静电力就要做功”,这里使用的是归纳法 |