| A. | 流过R的电流方向是a到b | B. | 电容器的下极板带正电 | ||
| C. | 磁铁下落过程中,加速度保持不变 | D. | 穿过线圈的磁通量不断增大 |
分析 使磁铁开始自由下落,在N极接近线圈上端的过程中,导致线圈的磁通量增大,从而产生感应电动势,线圈中出现感应电流,由楞次定律可判定电流的方向.当线圈中有电动势后,对电容器不断充电直到稳定,并依据楞次定律从而判定加速度如何变化.
解答 解:ABD、当磁铁N极向下运动时,导致向下穿过线圈的磁通量增大,由楞次定律可得,感应磁场方向与原来磁场方向相反,再由安培定则可得感应电流方向沿线圈盘旋而下,由于线圈相当于电源,线圈下端相当于电源正极,则流过R的电流方向是从b到a,对电容器充电,下极板带正电,故BD正确,A错误;
C、磁铁下落过程中,根据楞次定律:“来拒去留”,加速度大小减小,故C错误.
故选:BD.
点评 此时线圈相当于电源,则外电路的电流方向是从正极到负极,而内电路则是从负极到正极.同时电容器在充电时电压随着电量增加而增大,同时掌握楞次定律的应用.
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| A. | 以a=2m/s2的加速度减速上升 | B. | 以a=2m/s2的加速度加速下降 | ||
| C. | 以a=8m/s2的加速度减速上升 | D. | 以a=8m/s2的加速度加速下降 |
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| A. | 电场强度大小为5N/C,方向沿x轴负方向 | |
| B. | 粒子的电荷量与质量的比值$\frac{q}{m}$=1.25×106C/kg | |
| C. | 粒子运动到x=-6cm处用时8×10-6s | |
| D. | 粒子在x轴上x=-2cm处的电势能和x=2cm处的电势能相等 |
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