题目内容
7.| A. | 若使圆环向右平动,感应电流先沿逆时针方向后沿顺时针方向 | |
| B. | 若使圆环竖直向上平动,感应电流方向始终沿逆时针方向 | |
| C. | 若圆环以ab为轴从a向b看沿顺时针转动,感应电流沿逆时针方向 | |
| D. | 若圆环以ab为轴从a向b看沿顺时针转动,感应电流沿顺时针方向 |
分析 由楞次定律,结合磁通量的变化,判断感应电流的方向,从而即可求解.
解答 解:A、若圆形向右平动,圆内的磁通量先是向里的增加,后是向里的减小,由楞次定律知感应电流先沿逆时针方向后沿顺时针方向,A选项正确;
B、若线圈向上平动,由于圆环的磁通量未发生变化,所以圆环中无感应电流产生,B选项错误;
C、若圆环以ab为轴转动,从a向b看沿顺时针转动,穿过线圈的磁通量仍为零,因此没有感应电流,故CD选项错误;
故选:A.
点评 考查楞次定律的应用,掌握磁通量的概念,注意穿过线圈的磁通量如何变化是解题的关键.
练习册系列答案
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17.关于曲线运动下列叙述不正确的是( )
| A. | 曲线运动一定是变加速运动 | B. | 曲线运动可以是加速度恒定的运动 | ||
| C. | 曲线运动可以速率不变的运动 | D. | 曲线运动可以是合力恒定的运动 |
2.
木块A、B分别重50N和60N,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.25.夹在A、B之间的轻弹簧被压缩了2cm,弹簧的劲度系数为400N/m.系统置于水平地面上静止不动.现用F=3N的水平拉力作用在木块B上,力F作用一段时间后,达到稳定时(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)( )
| A. | 木块A所受摩擦力大小是12.5 N | B. | 木块A所受摩擦力大小是11.5 N | ||
| C. | 木块B所受摩擦力大小是11 N | D. | 木块B所受摩擦力大小是17.5 N |
12.
正对着并水平放置的两平行金属板连接在如图电路中,板长为l,板间距为d,在距离板的右端 2l 处有一竖直放置的光屏 M.D为理想二极管(即正向电阻为0,反向电阻无穷大),R为滑动变阻器,R0为定值电阻.将滑片P置于滑动变阻器正中间,闭合电键S,让一带电量为q、质量为m的质点从两板左端连线的中点N以水平速度v0射入板间,质点未碰极板,最后垂直打在 M 屏上.在保持电键S闭合的情况下,下列分析或结论正确的是( )
| A. | 质点在板间运动的过程中与它从板的右端运动到光屏的过程中速度变化相同 | |
| B. | 板间电场强度大小为$\frac{3mg}{q}$ | |
| C. | 若仅将滑片P向下滑动一段后,再让该质点从N点以水平速度v0射入板间,质点依然会垂直打在光屏上 | |
| D. | 若仅将两平行板的间距变大一些,再让该质点从N点以水平速度v0射入板间,质点依然会垂直打在光屏上 |
19.
如图所示,在xoy坐标系中,y>0的范围内存在着沿y轴正方向的匀强电场,在y<0的范围内存在着垂直纸面的匀强磁场(方向未画出).现有一质量为m,电荷量大小为-q (重力不计)的带电粒子,以初速度v0(v0沿x轴正方向)从y轴上的a点出发,运动一段时间后,恰好从x轴上的d点第一次进入磁场,然后从O点第-次离开磁场.已知oa=L,od=2L,则( )
| A. | 电场强度E=$\frac{{m{v_0}^2}}{qL}$ | |
| B. | 电场强度E=$\frac{{m{v_0}^2}}{2qL}$ | |
| C. | 磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度的大小B=$\frac{{m{v_0}}}{qL}$ | |
| D. | 磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度的大小B=$\frac{{m{v_0}}}{2qL}$ |
16.
如图所示,可视为质点的,质量为m的小球,在半径为R的竖直放置的光滑圆形管内做圆周运动,下列有关说法中正确的是( )
| A. | 小球能通过最高点的最小速度为$\sqrt{gR}$ | |
| B. | 若在最高点管道对小球施加弹力大小为$\frac{3}{2}$mg,则这个力的方向可能向下,也可能向上 | |
| C. | 如果小球在最高点时的速度大小为2$\sqrt{gR}$,则此时小球对管道有向上的作用力 | |
| D. | 如果小球在最低点时的速度大小为$\sqrt{gR}$,则小球通过最低点时与管道间有相互作用力 |
17.静止在水平地面上的物体受到一个水平拉力的作用,但物体仍然保持静止,这表明( )
| A. | 拉力小于静摩擦力 | |
| B. | 拉力越大,静摩擦力越小 | |
| C. | 拉力与静摩擦力大小相等 | |
| D. | 拉力大小变化时,静摩擦力大小不变 |