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【题目】一圆环形铝质金属圈(阻值不随温度变化)放在匀强磁场中,设第1s内磁感线垂直于金属圈平面(即垂直于纸面)向里,如图甲所示.若磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示,那么第3s内金属圈中(  )
A.感应电流逐渐增大,沿逆时针方向
B.感应电流恒定,沿顺时针方向
C.圆环各微小段受力大小不变,方向沿半径指向圆心
D.圆环各微小段受力逐渐增大,方向沿半径指向圆心

【答案】D
【解析】A、B、第3s内,向里的磁场逐渐增大,根据楞次定律可得,感应电流的磁场方向向外,感应电流沿逆时针方向;由于磁场是均匀增大的,根据法拉第电磁感应定律可知,感应电动势的大小不变,所以感应电流不变.故AB错误; C、D、圆环各微小段受力:F=BIL , 由于磁场逐渐增大,所以圆环各微小段受力逐渐增大;由左手定则可得,安培力的方向沿半径指向圆心.故C错误;D正确.
故选:D
穿过线圈的磁通量发生变化,导致线圈中产生感应电动势,从而形成感应电流.由题意可知,磁感应强度是随着时间均匀变化的,所以感应电流是恒定的,则线框ad边所受的安培力与磁感应强度有一定的关系.

练习册系列答案
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【题目】如图所示,电源电动势为E , 其内阻不可忽略,L1L2是完全相同的灯泡,线圈L的直流电阻不计,电容器的电容为C . 合上开关S , 电路稳定后(
A.电容器的带电量为CE
B.灯泡L1L2的亮度相同
C.在断开S的瞬间,通过灯泡L1的电流方向向右
D.在断开S的瞬间,灯泡L2立即熄灭

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【题目】如图所示,竖直放置的足够长的密闭气缸,缸体与缸内理想气体的总质量m1=10 kg,活塞质量m2=2kg,活塞横截面积S=2×10-3m2,活塞上端与一个劲度系数k=1×103N/m 的弹簧相连.当气缸下部被木柱支住时,弹簧刚好伸长0.02m,封闭在气缸内的气柱长L1=0.2 m,若外界大气压p0=1×105Pag10 m/s2,求

(1)这时气缸内气体的压强为多大?

(2)将木柱拿开,待气缸重新平衡后(温度保持不变)气缸内的气柱长?

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【题目】有一个直角支架AOB,A0水平放置,表面粗糙,OB竖直放置,表面光滑.A0上套有小环P,OB上套有小环Q,两环质量均为m,两环用一质量可忽略、不可伸长的细绳相连,并在某一位置平衡,如图,现将P环向左移一小段距离,两环再次达到平衡,那么将移动后的平衡状态和原来的平衡状态比较,AO杆对P环的支持力FN和细绳上的拉力FT的变化情况是(  )

A.FN不变,FT变大
B.FN不变,FT变小
C.FN变大,FT变大
D.FN变大,FT变小

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【题目】关于静电场的性质有以下几种说法,其中正确的是( ).

A.点电荷沿电场线移动,电势能可能不变

B.负电荷克服电场力做功,电势能减小

C.沿电场线方向电势降低,但电场强度可能增大

D.电势降低的方向就是电场强度的方向

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【题目】如图所示,固定的光滑平台上固定有光滑的半圆轨道,轨道半径R=0.6m.平台上静止着两个滑块A、B,mA=0.1kg, mB=0.2kg,两滑块间夹有少量炸药,平台右侧有一带挡板的小车,静止在光滑的水平地面上.小车质量为M=0.3kg,车面与平台的台面等高,车面左侧粗糙部分长度为L=0.8m,动摩擦因数为μ=0.2,右侧拴接一轻质弹簧,弹簧自然长度所在处车面光滑.点燃炸药后,A滑块到达轨道最高点时对轨道的压力大小恰好等于A滑块的重力,滑块B冲上小车.两滑块都可以看作质点,炸药的质量忽略不计,爆炸的时间极短,爆炸后两个物块的速度方向在同一水平直线上,g=10m/s2.:

(1)滑块在半圆轨道最低点对轨道的压力

(2)炸药爆炸后滑块B的速度大小

(3)滑块B滑上小车后的运动过程中弹簧的最大弹性势能.

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【题目】在倾角α=30°斜面上有一块竖直放置的档板,在档板和斜面之间放有一个重为G=20N的光滑圆球,如图,试求这个球对斜面的压力和对档板的压力.

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【题目】匀变速直线运动的小球在1s内的位移为1m,第2s内的位移为2m,第3s内的位移为3m,第4s内的位移为4m,下列描述正确的是(  )
A.小球在这4s内的平均速度是2.5m/s
B.小球在第3s内的平均速度是1m/s
C.小球在第3s初至第4s末的平均速度是7m/s
D.小球在第3s末的瞬时速度是3m/s

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【题目】如图所示,实线表示在竖直平面内的电场线,电场线与水平方向成α角,水平方向的匀强磁场与电场正交,有一带电液滴沿斜向上的虚线L做直线运动,L与水平方向成β角,且αβ,则下列说法中正确的是

A. 液滴可能带负电

B. 液滴一定做匀速直线运动

C. 液滴有可能做匀变速直线运动

D. 电场线方向一定斜向上

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