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13.如图所示,AB为固定的通电直导线,闭合导线框P与AB在同一平面内.当P远离AB做匀速运动时,线圈中的电流方向为(  )
A.顺时针B.逆时针
C.先顺时针后逆时针D.先逆时针后顺时针

分析 会判断通电直导线周围的磁场分布,知道它是非匀强电场,同时要根据楞次定律和安培定则判断感应电流的方向,从而即可求解.

解答 解:由安培定则得,载有恒定电流的直导线产生的磁场在线框处的方向为垂直直面向里,并且离导线越远磁感应强度越小,故当沿图示方向移动线框时,穿过线框平面的磁通量要减小,感应电流的磁场应与原磁场同向,由安培定则得,电流为顺时针方向,故A正确,BCD错误,
故选:A.

点评 通电指导线周围的磁场为非匀强磁场,会应用楞次定律解题,注意与右手定则的区别.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.汽车以10m/s的速度开始刹车,第2s内的位移为6.25m,求刹车后6s内的位移.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.下列有关物理学史的说法中正确的是(  )
A.开普勒关于行星运动的描述为万有引力定律的发现奠定了基础
B.牛顿将斜面实验的结论合理外推,间接证明了自由落体运动是匀变速直线运动
C.安培首先发现了电流周围存在磁场
D.法拉第提出电和磁的作用是通过场产生的观点

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.下列物理学史中人物关系正确的是(  )
A.哥白尼认为地球是宇宙的中心
B.牛顿测量出来引力常量
C.卡文迪许发现的万有引力定律
D.开普勒揭示了行星绕太阳的轨道是椭圆的

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.我国已启动“嫦娥工程”,并于2007年10月24日和2010年10月1日分别将“嫦娥一号”和“嫦娥二号”成功发射,“嫦娥三号”亦有望在2013年落月探测90天,并已给落月点起了一个富有诗意的名字-“广寒宫”.
(1)若已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,月球绕地球运动的周期为T,月球绕地球的运动近似看做匀速圆周运动,请求出月球绕地球运动的轨道半径r.
(2)若宇航员随登月飞船登陆月球后,在月球表面某处以速度v0竖直向上抛出一个小球,经过时间t,小球落回抛出点.已知月球半径为r,引力常量为G,请求出月球的质量M
(3)若①地球和月球的半径之比为$\frac{R}{{R}_{0}}$=4,表面重力加速度之比$\frac{g}{{g}_{0}}$=6,求地球和月球的密度之比;
②绕月卫星的最大速度与绕地卫星的最大速度之比.(可用根号表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.某同学选用一只标有“3.8V 0.3A”的小灯泡,用电流表和电压表测量它在不同电压下的电流,从而计算出它在不同电压下的实际电阻值.根据实验数据画出的I-U图象如图1.        
  
(1)从图象看出,电压越高对应的实际电阻值越大,这说明灯丝材料的电阻率随温度的升高而增大.
(2)若实验室提供的器材是:电动势为6V,内阻很小的铅蓄电池;量程0-0.6-3A的直流电流表;量程0-3-15V的直流电压表;最大阻值10Ω的滑动变阻器;一只电键和若干导线.请画出正确的实验电路图.并标出开始实验时所用的电表量程和滑动变阻器滑动触头的位置.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

5.用打点计时器研究匀变速直线运动时的主要步骤有:
A.把一端附有定滑轮的长木板放在水平桌面上,并把附有定滑轮的一端伸出桌面,然后把打点计时器固定在长木板的另一端,接好电路;
B.把小车停在靠近打点计时器处,接通电源后释放小车;
C.换上纸带,重复三次,选择一条较理想的纸带;
D.把一条细绳系在小车上,细绳跨过定滑轮挂上钩码,把纸带穿过打点计时器,并把它的一端固定在小车后面;
E.断开电源,取下纸带.
合理的实验顺序应为ADBEC.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.在180m的低空有一小型飞机以40m/s的速度水平飞行,假定从飞机上释放一物体,g取10m/s2,(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)物体落地时间;
(2)物体下落过程发生的水平位移;
(3)从释放开始经过多长时间,物体速度与水平方向的夹角为37°.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

20.某航空母舰上的战斗机起飞过程中最大加速度是a=4.5m/s2,飞机速度要达到V0=60m/s才能起飞.航空母舰甲板长为L=289m,为使飞机安全起飞,航空母舰应以一定速度航行以保证起飞安全,(设飞机起飞对航空母舰的状态没有影晌,飞机的运动可以看作匀加速运动)则航空母舰的最小速度v是多少?

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