题目内容
20.| A. | B. | C. | D. |
分析 闭合电路中产生感应电流的条件是穿过闭合回路的磁通量发生变化.
解答 解:A、要产生流过电阻R的电流大小恒定,且方向由c点流经电阻R到d点,则有先从b电流流入,且大小减小,根据楞次定律,与右手螺旋定则可知,符合要求,故A正确.
B、当电流i从a点流入线圈,且大小减小时,根据楞次定律可知,电流从d点流经电阻R到c点,故B错误.
C、要使流过电阻R的电流大小恒定,根据法拉第电磁感应定律,则通入电流必须均匀变化,故CD错误;
故选:A.
点评 本题考查了感应电流产生的条件,及楞次定律的应用,注意右手螺旋定则与右手定则的区别.
练习册系列答案
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11.一个质点在运动过程中受到的合外力始终不为零.则( )
| A. | 该质点的动量一定会变化 | B. | 该质点的动能一定会变化 | ||
| C. | 该质点的加速度一定会变化 | D. | 质点的运动方向可能不变 |
15.
把小球放在竖立的弹簧上,并把球往下按至A位置,如图甲所示.迅速松手后,球升高至最高位置C(图丙),途中经过位置B时弹簧正处于原长(图乙).忽略弹簧的质量和空气阻力.则小球从A运动到C的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 经过位置B时小球的加速度为0 | |
| B. | 经过位置B时小球的速度最大 | |
| C. | 小球、地球、弹簧所组成系统的机械能守恒 | |
| D. | 小球、地球、弹簧所组成系统的机械能先增大后减小 |
5.如图1所示,物体A以速度v0做平抛运动,落地时水平方向的位移和竖直方向的位移均为L,图1中的虚线是A做平抛运动的轨迹.图2中的曲线是一光滑轨道,轨道的形状与图1中的虚线相同.让物体B从轨道顶端无初速下滑,B下滑过程中没有脱离轨道.物体A、B都可以看作质点.重力加速度为g.则下列说法正确的是( )

| A. | A、B两物体落地时的速度方向相同 | |
| B. | A、B两物体落地时的速度大小相等 | |
| C. | 物体B落地时水平方向的速度大小为$\sqrt{\frac{2gL}{5}}$ | |
| D. | 物体B落地时重力的瞬时功率为mg$\sqrt{2gL}$ |
12.
如图所示,在光滑的水平桌面上有一物体A,通过绳子与物体B相连,假设绳子的质量以及绳子与定滑轮之间的摩擦力都可以忽略不计,绳子不可伸长.如果mB=3mA,(重力加速度为g)则物体A的加速度大小等于( )
| A. | 3g | B. | g | C. | $\frac{3}{4}$g | D. | $\frac{1}{2}$g |
9.
如图所示为甲、乙两物体从同一位置出发沿同一方向做直线运动的v-t图象,其中t2=2t1,则下列判断正确的是( )
| A. | 甲的加速度比乙的大 | |
| B. | t1时刻甲、乙两物体相遇 | |
| C. | t2时刻甲、乙两物体相遇 | |
| D. | 0~t1时间内,甲、乙两物体之间的距离逐渐减小 |
10.
如图所示,空间存在着与圆台母线垂直向外的磁场,各处的磁感应强度大小均为B,圆台母线与竖直方向的夹角为θ.一个质量为m、半径为r的通电匀质金属环位于圆台底部,0~t时间内环中电流大小恒定为I,由静止向上运动经过时间t后撤去该恒定电流并保持圆环闭合,圆环上升的最大高度为H.已知重力加速度为g,磁场的范围足够大.在圆环向上运动的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 圆环先做加速运动后做减速运动 | |
| B. | 在时间t内安培力对圆环做功为mgH | |
| C. | 圆环先有扩张后有收缩的趋势 | |
| D. | 圆环运动的最大速度为$\frac{2πBIrtcosθ}{m}$-gt |