如图,线圈两端与电阻相连构成闭合回路,在线圈上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的S极朝下.在将磁铁的S极插入线圈的过程中()
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A. 线圈与磁铁相互吸引,通过电阻的感应电流的方向由a到b
B. 线圈与磁铁相互吸引,通过电阻的感应电流的方向由b到a
C. 线圈与磁铁相互排斥,通过电阻的感应电流的方向由a到b
D. 线圈与磁铁相互排斥,通过电阻的感应电流的方向由b到a
考点: 楞次定律.
分析: 当磁铁向下运动时,穿过线圈的磁通量变大,原磁场方向向下,所以感应磁场方向向上,根据右手螺旋定则判断感应电流的方向;根据楞次定律“来拒去留”可判断磁铁与线圈的相互作用.
解答: 解:当磁铁S极向下运动时,穿过线圈的磁通量变大,原磁场方向向下,所以感应磁场方向向上,根据右手螺旋定则,拇指表示感应磁场的方向,四指弯曲的方向表示感应电流的方向,即通过电阻的电流方向为b→a.
根据楞次定律“来拒去留”可判断线圈对磁铁的作用是阻碍作用,故磁铁与线圈相互排斥.
综上所述:线圈中感应电流的方向为电阻的电流方向为b→a,磁铁与线圈相互排斥.
故选:D
点评: 楞次定律应用的题目我们一定会做,大胆的去找原磁场方向,磁通量的变化情况,应用楞次定律判断即可.
科目:高中物理 来源: 题型:
目前火车正进行的第六次火车大提速,从北京到上海只需 7 小时就能到达.有一列火车正做匀加速直线运动,从某时刻开始计时,第一分钟内发现火车前进了 180m,第二分钟内,发现火车前进了 360m.则火车的加速度为( )
A. 0.01m/s2 B. 0.05m/s2 C. 36m/s2 D. 180m/s2
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电磁感应现象揭示了电与磁之间的内在联系,根据这一发现,发明了许多电器设备.以下电器中,哪些利用了电磁感应原理()
A. 发电机 B. 白炽灯泡 C. 电磁灶 D. 电吹风
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图,导线ab、cd跨接在电阻不计,足够长光滑的导轨上,ab的电阻为2R,cd电阻为R,整个装置放置于匀强磁场中.当cd在外力F1作用下,匀速向右运动时,ab在外力F2的作用下保持静止.则F1、F2及两导线的端电压Uab、Ucd的关系为()
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A. F1>F2 B. F1=F2 C. Uab>Ucd D. Uab=Ucd
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如图所示是某一电场线分布图,图中PQ两点的电场强度大小分别为EP和EQ,电势分别为φP和φQ,下列说法中正确的是()
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A. 图示为单个正点电荷的电场线
B. 图示为等量异种点电荷的电场线
C. EP>EQ
D. φP<φQ
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一线圈匝数为n=10匝,线圈电阻不计,在线圈外接一个阻值R=2.0Ω的电阻,如图甲所示.线圈内有垂直纸面向里的磁场,线圈内磁通量φ随时间t变化的规律如图乙所示.下列说法正确的是()
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A. 线圈中产生的感应电动势为10V
B. R两端电压为5V
C. 通过R的电流方向为a→b
D. 通过R的电流大小为2.5A
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如图所示,固定的光滑金属导轨间距为L,导轨电阻不计,上端a、b间接有阻值为R的电阻,导轨平面与水平面的夹角为θ,且处在磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中.质量为m、有效阻值为
导体棒与固定弹簧相连后放在导轨上.初始时刻,弹簧恰处于自然长度,导体棒具有沿轨道向上的初速度v0.整个运动过程中导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触.已知弹簧的劲度系数为k,弹簧的中心轴线与导轨平行.求:
(1)初始时刻通过电阻R的电流I的大小和方向;
(2)当导体棒第一次回到初始位置时,速度变为v,求此时导体棒的加速度大小a;
(3)若导体棒最终静止时弹簧的弹性势能为Ep,求导体棒从开始运动直到停止的过程中,电阻R上产生的焦耳热Q.
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一矩形线框置于匀强磁场中,线框平面与磁场方向垂直,先保持线框的面积不变,将磁感应强度在1s时间内均匀地增大到原来的两倍,接着保持增大后的磁感应强度不变,在1s时间内,再将线框的面积均匀地增大到原来的两倍,在先后两个过程中,线框中感应电动势的比值为()
A.
B.
C.
D. ![]()
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某同学用如图所示的电路进行小电机M的输出功率的研究,其实验步骤如下所述,闭合电键后,调节滑动变阻器,电动机未转动时,电压表的读数为U1,电流表的读数为I1;再调节滑动变阻器,电动机转动后电压表的读数为U2,电流表的读数为I2,则此时电动机的输出功率为( )
A. U2I2﹣
B. U2I2+![]()
C. U2I2
D. ![]()
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