9.如圖所示,線圈豎直放置且固定不動,當(dāng)它正上方的磁鐵運(yùn)動時,流過電阻的電流是由A經(jīng)R到B,則磁鐵可能( 。
A.向上加速運(yùn)動B.向上減速運(yùn)動C.向下加速運(yùn)動D.向下減速運(yùn)動

分析 當(dāng)磁鐵向下或向上運(yùn)動時,穿過線圈的磁通量增大或減小,根據(jù)楞次定律分析感應(yīng)電流方向.

解答 解:A、B、當(dāng)磁鐵向上運(yùn)動時,向下穿過線圈的磁通量減小,根據(jù)楞次定律,高于電流的磁場的方向向下,流過電阻的電流是由A經(jīng)R到B.故AB正確.
C、當(dāng)磁鐵向下運(yùn)動時,向下穿過線圈的磁通量增大,根據(jù)楞次定律,流過電阻的電流是由B經(jīng)R到A.故CD錯誤.
故選:AB.

點(diǎn)評 楞次定律判斷感應(yīng)電流的方向往往按“三步走”:1、明確原磁場方向及磁通量的變化情況.2、根據(jù)楞次定律確定感應(yīng)電流的磁場方向.3、由安培定則判斷感應(yīng)電流方向.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.同步衛(wèi)星離地心的距離為r,運(yùn)行速度為V1,加速度a1,地球赤道上的物體隨地球自轉(zhuǎn)的向心加速度a2第一宇宙速度為V2,地球的半徑為R,則(  )
A.$\frac{{a{\;}_1}}{a_2}=\frac{r}{R}$B.$\frac{a_1}{a_2}=\frac{R}{r}$C.$\frac{V_1}{V_2}=\sqrt{\frac{R}{r}}$D.$\frac{V_1}{V_2}=\frac{R^2}{r^2}$

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.如圖所示,半徑為R的n匝線圈套在邊長為a的正方形abcd之外,勻強(qiáng)磁場垂直穿過該正方形,當(dāng)磁場以$\frac{△B}{△t}$的變化率變化時,線圈產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢的大小為(  )
A.πR2$\frac{△B}{△t}$B.a2$\frac{△B}{△t}$C.nπR2$\frac{△B}{△t}$D.na2$\frac{△B}{△t}$

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4.如圖所示:在半徑為R的水平圓板繞中心軸勻速轉(zhuǎn)動,其正上方高h(yuǎn)處的A點(diǎn)水平拋出一個小球.已知當(dāng)圓板的半徑OB轉(zhuǎn)到與小球的初速度方向平行時,將小球開始拋出,不計(jì)空氣阻力,如果小球與圓板只碰一次且落點(diǎn)為B,則
(1)小球的初速度多大?
(2)圓板轉(zhuǎn)動的角速度ω應(yīng)為多少?

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14.甲圖20分度游標(biāo)卡尺讀數(shù)應(yīng)為20.60mm.乙圖螺旋測微器讀數(shù)應(yīng)為1.980mm.

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1.光滑的長軌道形狀如圖所示,底部為半圓型,半徑為R,固定在豎直平面內(nèi),AB兩質(zhì)量相同的小環(huán)用長為R的輕桿連接在一起,套在軌道上,將AB兩環(huán)從圖示位置靜止釋放,A環(huán)離開底部2R,不考慮輕桿和軌道的接觸,即忽略系統(tǒng)機(jī)械能的損失,求:
(1)A環(huán)剛進(jìn)入圓軌道時所受輕桿的彈力
(2)A環(huán)到達(dá)最低點(diǎn)時,兩球速度大小
(3)若將桿長換為2$\sqrt{2}$R,A環(huán)仍從離開軌道底部2R處由靜止釋放,則B環(huán)可能達(dá)到的最低位置離開軌道底部的高度以及此時A環(huán)的速度大小分別為多少?

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18.如圖所示,質(zhì)量為m的木塊A放在斜面體B上,若A和B沿水平地面以相同的速度v0一起向左作勻速直線運(yùn)動,則A和B之間的相互作用力大小為( 。
A.$\frac{mg}{cosθ}$B.mgcosθC.mgsinθD.mg

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19.在某個半徑為R=105m的行星表面,對于一個質(zhì)量m=1kg的砝碼,用彈簧稱量,其重力的大小G=1.6N.請你計(jì)算該星球的第一宇宙速度v1是多大?(注:第一宇宙速度v1,也即近地最大環(huán)繞速度,本題可以認(rèn)為物體重力大小與其萬有引力的大小相等.)

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