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9.在一通电直导线附近放置一个导线圆环.有三种情况:(甲)长直导线穿过导线环中心,并和导线环所在平面垂直;(乙)导线环左右对称地放在长直导线的一侧;(丙)长直导线放在导线环旁边.当长直导线中的电流减小时,导线圆环里会产生感应电流的是(  )
A.只有甲B.只有甲和丙C.只有乙和丙D.只有丙

分析 产生感应电流的条件是穿过闭合电路的磁通量发生变化,而磁通量可用磁感线的条数分析.

解答 解:甲图:根据安培定则判断可知,直导线产生的磁场磁感线与圆环平行,穿过圆环的磁通量为零,不发生变化,所以没有感应电流产生;
乙图:根据安培定则判断得知圆环左侧磁场方向向外,右侧磁场方向向里,两侧磁感线的条数相等,相互抵消,所以圆环的总磁通量保持为零,不发生变化,所以没有感应电流产生;
丙图:当长直导线中的电流减小时,产生的磁场减弱,穿过圆环的磁通量减小,所以有感应电流产生.故D正确.
故选:D

点评 本题一要掌握安培定则,并能熟练运用,二是明确感应电流产生的条件:穿过闭合电路的磁通量发生变化,要注意磁感线抵消的情况.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.若已知月球质量为m,半径为R,引力常量为G,如果在月球上(  )
A.以初速度v0竖直上抛一个物体,则物体上升的最大高度为$\frac{{R}^{2}{{v}_{0}}^{2}}{2G{m}_{月}}$
B.以初速度v0竖直上抛一个物体,则物体落回到抛出点所用时间为$\frac{{R}^{2}{{v}_{0}}^{2}}{G{m}_{月}}$
C.发射一颗绕月球做圆周运动的卫星,则最大运行速度为$\sqrt{\frac{R}{G{m}_{月}}}$
D.发射一颗绕月球做圆周运动的卫星,则最小周期为2π $\sqrt{\frac{R}{G{m}_{月}}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.${\;}_{90}^{234}$Th(钍)能放出一个β粒子而变成Pa(镤),其半衰期为24天.
①衰变方程:${\;}_{90}^{234}$Th→${\;}_{91}^{234}{P}_{a}$+${\;}_{-1}^{0}e$;
②经过48天,20g钍还剩下5g.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.关于回旋加速器加速带电粒子所获得的能量,下列说法正确的是(  )
A.与加速器的电场有关,电场越强,能量越大
B.与加速器的磁场有关,磁场越强,能量越大
C.与加速器的电场和磁场均有关,电场和磁场越强,能量越大
D.与带电粒子的质量有关,质量越大,能量越大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.关于电磁场和电磁波,正确的说法是(  )
A.变化的电场和变化的磁场总是相互联系的,形成一个不可分割的统一体,统称为电磁场
B.电磁场由发生的区域向远处的传播就是电磁波
C.电磁波传播的速度总是3×108m/s
D.电磁波是一种物质,可以在真空中传播

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.图为两列沿绳传播的(虚线表示甲波,实线表示乙波)简谐横波在某时刻的波形图,M为绳上x=0.2m处的质点,则下列说法中正确的是(  )
A.甲波的传播速度v1比乙波的传播速度v2
B.这两列波将发生干涉现象,质点M的振动始终加强
C.由图示时刻开始,再经甲波的3/4周期,M将位于波峰
D.质点M距离平衡位置的位移大小不会超过20cm
E.位于原点的质点与M点的振动方向总是相反的

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,“”型平行金属导轨,倾角θ=37°,导体棒MN、PQ分别与导轨垂直放置,质量分别为m1和m2,MN与导轨的动摩擦因数μ=0.5,PQ与导轨无摩擦,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,装置整体置于方向垂直倾斜导轨平面向上的匀强磁场中,现将导体棒PQ由静止释放(设PQ离底端足够远).
试分析m1与m2应该满足什么关系,才能使导体棒MN在导轨上运动.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.电磁轨道工作原理如图所示,待发射弹体可在两平行轨道之前自由移动,并与轨道保持良好接触,发射时平行导轨与水平面成θ角,长度为L两轨道间距为d,电流从一条轨道流入,通过导弹体后从另一条轨道流回.轨道电流可形成在弹体处垂直轨道上受到安培力的作用而高速射出,假若弹体A受到轨道阻力忽略不计.当轨道电流I1=I0时,弹体A静止不动,现把弹体A放到轨道最下端,当轨道电流I2=nI0时,弹体A加速运动.试求:
(1)弹体A放到轨道运动的加速度a和时间t.
(2)弹体A离开轨道时速度大小.
(3)发射电磁炮目的是使弹体获得较大动能,试求发射一个弹体消耗电能和效率(假若电路产生的焦耳热可忽略).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.如图所示,水平光滑长杆上套有小物块A,细线跨过位于O点的轻质光滑定滑轮,一端连接A,另一端悬挂小物块B,物块A、B质量相等.C为O点正下方杆上的点,滑轮到杆的距离OC=h.开始时A位于P点,PO与水平方向的夹角为30°.现将A、B静止释放.则下列说法正确的是(  )
A.在物块A由P点出发第一次到达C点过程中,物块B克服细线拉力做的功小于B重力势能减少量
B.物块A由P点出发第一次到达C点过程中,速度不断减少
C.物块A的速度始终大于物块B的速度
D.物块A经过C点时的速度大小为$\sqrt{2gh}$

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