3.如圖所示,光滑平行導(dǎo)體軌M、N固定在水平面上,兩根導(dǎo)體棒P、Q平行放于導(dǎo)軌上,形成一個閉合電路,當(dāng)一條形磁鐵從高處下落接近回路時(  )(不考慮兩根導(dǎo)線之間的相互作用)
A.P、Q將互相遠離B.P、Q相互相靠攏
C.磁鐵的加速度小于gD.磁鐵的加速度仍為g

分析 當(dāng)一條形磁鐵從高處下落接近回路時,穿過回路的磁通量增加,根據(jù)楞次定律:感應(yīng)電流的磁場總是阻礙磁通量的變化,分析導(dǎo)體的運動情況.

解答 解:A、B當(dāng)一條形磁鐵從高處下落接近回路時,穿過回路的磁通量增加,根據(jù)楞次定律:感應(yīng)電流的磁場總是阻礙磁通量的變化,可知,P、Q將互相靠攏,回路的面積減小一點,使穿過回路的磁場減小一點,起到阻礙原磁通量增加的作用.故A錯誤,B正確.
C、D由于磁鐵受到向上的安培力作用,所以合力小于重力,磁鐵的加速度一定小于g.故C正確,D錯誤.
故選:BC.

點評 本題直接用楞次定律判斷電磁感應(yīng)現(xiàn)象中導(dǎo)體的運動方向,抓住導(dǎo)體總是反抗原磁通量的變化是關(guān)鍵.

練習(xí)冊系列答案
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13.如圖所示,兩顆繞地球作勻速圓周運動的衛(wèi)星A、B分別距地高R、2R,兩衛(wèi)星軌道在同一平面內(nèi),且兩衛(wèi)星均沿順時針方向運動,已知地球半徑為R,地球表面重力加速度為g,求:
(1)衛(wèi)星A的運行速度大。
(2)從兩衛(wèi)星相距最近到兩衛(wèi)星相距最遠所經(jīng)歷的最短時間t.

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A.a燈泡最亮B.b燈泡最亮C.c燈泡最亮D.d燈泡最亮

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11.下列關(guān)于加速度的理解中,正確的是( 。
A.加速度是描述速度在增加的物理量
B.加速度就是速度的變化量
C.物體做減速運動時,不可能有加速度
D.加速度是描述速度變化快慢的物理量,加速度大則說明速度變化得快;加速度小則說明速度變化得慢

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18.兩條絕緣通電直導(dǎo)線通有電流強度均為I的電流,圍成如圖中所示的形狀,在它們所圍的4個區(qū)域中,磁感應(yīng)強度等于零位置處在1、4區(qū),磁感應(yīng)強度垂直紙面向里且最大的位置處在3區(qū),磁感應(yīng)強度垂直紙面向外且最大的位置處在2區(qū).

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3.月球的表面長期受到宇宙射線的照射,使得“月壤”中的${\;}_{2}^{3}$He含量十分豐富,科學(xué)家認為,${\;}_{2}^{3}$He是發(fā)生核衰彎的最好原料,將來${\;}_{2}^{3}$He也許是人類重要的能源,所以探測月球意義十分重大,關(guān)于${\;}_{2}^{3}$He,下列說法正確的是(  )
A.${\;}_{2}^{3}$He的原子核內(nèi)有三個中子和兩個質(zhì)子
B.${\;}_{2}^{3}$He的原子核內(nèi)有一個中子和兩個質(zhì)子
C.${\;}_{2}^{3}$He發(fā)生核聚變,放出能量,一定會有質(zhì)量虧損
D.${\;}_{2}^{3}$He原子核內(nèi)的核子靠萬有引力緊密結(jié)合在一起
E.${\;}_{2}^{3}$He原子核與氘核聚變成${\;}_{2}^{4}$He的方程為:${\;}_{2}^{3}$He+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{1}^{1}$ H

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10.如圖甲所示,在傾角為30°的足夠長的光滑斜面上,有一質(zhì)量為m的物體受到沿斜面方向的力F的作用,力F按圖乙所示規(guī)律變化,圖中縱坐標是F與mg的比值,規(guī)定力沿斜面向上為正向,則物體運動的速度v隨時間t變化的規(guī)律用可圖中的哪一個圖象表示(物體的初速度為零)( 。
A.B.C.D.

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7.一帶正電粒子從某點電荷電場中的A點運動到B點,徑跡如圖中虛線所示,不計粒子所受重力,則下列說法正確的是( 。
A.該電場是某正點電荷電場B.粒子的速度逐漸增大
C.粒子的加速度逐漸增大D.粒子的電勢能逐漸增大

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8.當(dāng)一位同學(xué)做引體向上運動時,處于如圖所示的靜止狀態(tài),兩臂之間的夾角為60°,如果該同學(xué)的體重為60kg,取g=10m/s2,那么,每只手臂的拉力約為(  )
A.200$\sqrt{3}$NB.300NC.150$\sqrt{2}$ND.600N

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