题目内容
10.如图所示,磁铁运动方向与线框感应电流方向关系,正确的是( )| A. | B. | C. | D. |
分析 根据楞次定律知,感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化.当磁铁向右(左)运动,导致线圈的磁通量减小(增大)时,结合楞次定律,从而即可求解.
解答 解:A、磁体向右平移,线框与条形磁铁平行,向下穿过线框的磁通量减小,则感应电流的磁场的方向向下,线圈中感应电流的方向从上向下,与图中电流的方向相反.故A错误;
B、磁体向左平移,线框与条形磁铁平行,向上穿过线框的磁通量增大,则感应电流的磁场的方向向下,线圈中感应电流的方向从上向下,与图中电流的方向相反.故B错误;
C、磁体向右平移,线框与条形磁铁平行,向上穿过线框的磁通量减小,则感应电流的磁场的方向向上,线圈中感应电流的方向从下向上,与图中电流的方向相反.故C错误;
D、磁体向右平移,线框与条形磁铁平行,向下穿过线框的磁通量减小,则感应电流的磁场的方向向下,线圈中感应电流的方向从上向下,与图中电流的方向相等.故D正确.
故选:D
点评 解决本题的关键掌握楞次定律的内容,知道感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化.也可从运动角度去分析:来拒去留.当N极靠近时,则线圈上端相当于N极去抗拒,从而确定感应电流方向.
练习册系列答案
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20.质量为m的物体,在距地面h高处以$\frac{g}{2}$的加速度由静止竖直下落到地面,下列说法中正确的是( )
| A. | 重力对物体做负功 | B. | 重力对物体做正功 | ||
| C. | 物体克服阻力做正功 | D. | 物体克服阻力做负功 |
1.
如图所示,放在水平桌面上的质量为1kg的物体A通过水平轻绳、轻弹簧和光滑定滑轮与物体B相连接,两物体均静止时弹簧秤甲和乙的读数分别为5N和2N,则剪断物体A左侧轻绳瞬间,物体A的加速度和弹簧秤乙的读数分别为( )
| A. | 5 m/s2,0 | B. | 2 m/s2,2 N | C. | 0,0 | D. | 0,2 N |
5.
某同学用如图1所示的电路测量欧姆表的内阻和电源电动势(把欧姆表看成一个电源,且已选定倍率并进行了欧姆调零).实验器材的规格如下:
电流表A1(量程200 μA,内阻R1=300Ω)
电流表A2(量程30mA,内阻R2=5Ω)
定值电阻R0=9 700Ω
滑动变阻器R(阻值范围0~500Ω)
(1)闭合开关S,移动滑动变阻器的滑动触头至某一位置,读出电流表A1和A2的示数分别为I1和I2.多次改变滑动触头的位置,得到的数据见表.
数据,作出I1-I2图线如图2所示;据图可得,欧姆表内电源的电动势为E=1.50V,欧姆表内阻为r=15.0Ω.(结果保留3位有效数字)
(2)将该欧姆表两个表笔短接时,通过欧姆表的电流为0.10A
(3)若某次电流表A1的示数是114 μA,则此时欧姆表示数约为47.5Ω (结果保留3位有效数字)
电流表A1(量程200 μA,内阻R1=300Ω)
电流表A2(量程30mA,内阻R2=5Ω)
定值电阻R0=9 700Ω
滑动变阻器R(阻值范围0~500Ω)
(1)闭合开关S,移动滑动变阻器的滑动触头至某一位置,读出电流表A1和A2的示数分别为I1和I2.多次改变滑动触头的位置,得到的数据见表.
| I1(μA) | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| I2(mA) | 20.0 | 16.7 | 13.2 | 10.0 | 6.7 | 3.3 |
(2)将该欧姆表两个表笔短接时,通过欧姆表的电流为0.10A
(3)若某次电流表A1的示数是114 μA,则此时欧姆表示数约为47.5Ω (结果保留3位有效数字)
15.
如图所示为一向右传播的简谐横波在0时刻的波形图,该列波的波速大小为v,a、b、c、d是介质中4个质点,由此可知( )
| A. | 从0时刻开始,经$\frac{L}{v}$时间,4个质点所通过的路程均相等 | |
| B. | 在$\frac{2L}{v}$时刻,c的加速度为0,d的加速度最大 | |
| C. | 在$\frac{3L}{v}$时刻,c在波峰,d在波谷 | |
| D. | 从0时刻算起,质点a将比b先到达平衡位置 |
10.
将地面上静止的货物竖直向上吊起,货物由地面运动至最高点的过程中的v-t图象如图所示.以下判断正确的是( )
| A. | 前3s内货物只受重力作用 | |
| B. | 最后2s内货物的位移为12m | |
| C. | 前3s内与最后2s内货物的平均速度相同 | |
| D. | 前3s内与后2s内的加速度相同 |
11.一列简谐横波从左向右以v=2m/s的速度传播,某时刻的波形图如图所示,下列说法正确的是( )

| A. | A质点再经过一个周期将传播到D点 | |
| B. | B点正在向上运动 | |
| C. | C点再经过$\frac{3}{4}$周期将到达波峰的位置 | |
| D. | 该波的周期T=0.05s |