【題目】如圖,通電導線MN與圓形線圈共面且相互絕緣。當MN中電流突然增大時,線圈所受安培力的合力方向( )

A.向左B.向右C.向上D.向下

【答案】A

【解析】

金屬線圈放在導線MN上,導線中電流產(chǎn)生磁場,當導線中電流增大時,穿過線圈的磁通量增大,根據(jù)楞次定律感應電流的磁場要阻礙此磁通量的增大。

金屬線圈放在導線MN上,導線中電流產(chǎn)生磁場,根據(jù)安培定則判斷可知,線圈左右兩側磁場方向相反,線圈左側的磁通量小于線框右側的磁通量。

MN中電流突然增大時,穿過線圈的磁通量將增大,根據(jù)楞次定律可知,感應電流的磁場要阻礙磁通量的變化。

MN中電流向下時,則線圈的感應電流方向為順時針,再由左手定則可知,左邊受到的安培力水平向左,而右邊的安培力方向也水平向做,故安培力的合力向左;

MN中電流向上時,則線圈的感應電流方向為逆時針,再由左手定則可知,左邊受到的安培力水平向左,而右邊的安培力方向也水平向左,故安培力的合力向左。

所以選項A正確,BCD錯誤.

故選A。

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,寬度L0.40 m的平行光滑金屬導軌固定在絕緣水平面上,導軌的一端連接阻值R=1.5Ω的電阻。導軌所在空間存在豎直向下的勻強磁場,磁感應強度大小B=0.50 T。一根導體棒MN放在導軌上,兩導軌之間的導體棒的電阻r=0.5Ω,導軌的電阻可忽略不計。現(xiàn)用一垂直于導體棒的水平拉力拉動導體棒使其沿導軌以v=10 m/s的速度向右勻速運動,在運動過程中保持導體棒與導軌垂直且接觸良好?諝庾枇珊雎圆挥,求:

1)通過導體棒的電流I,并說明通過導體棒的電流方向;

2)作用在導體棒上的拉力大小F;

3)電阻R的電功率P。

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(1)彈簧的勁度系數(shù)k;

(2)小物體的質量m

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【題目】如圖所示,半徑為R的光滑圓弧軌道ABC豎直放置,A與圓心O等高,B為軌道的最低點,該圓弧軌道與一粗糙直軌道CD相切于點C,OCOB的夾角為53°.一質量為m的小滑塊從P點由靜止開始下滑,PC間距離為2R,滑塊與斜面CD間的動摩擦因數(shù)為μ.(已知sin 53°=0.8cos 53°=0.6,重力加速度g)求:

1)滑塊從P點滑至B點過程中,重力勢能的減少量;

2)滑塊從P點滑至C點過程中,克服摩擦力做的功;

3)為保證滑塊不從A處滑出,PC之間的最大距離.

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【題目】下列說法中正確的是______

A.光電效應和康普頓效應都揭示了光的波動性

B.運動粒子的物質波波長與其動量大小成反比

C.一束光照射到某種金屬上不能發(fā)生光電效應,是因為該束光的波長太長

D.研究原子核的結構是從α粒子的散射實驗開始的

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【題目】如圖所示,在xOy直角坐標平面內﹣0.05m≤x0的區(qū)域有垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應強度B=0.4T,0≤x≤0.08m的區(qū)域有沿﹣x方向的勻強電場.在x軸上坐標為(﹣0.05m,0)的S點有一粒子源,它一次能沿紙面同時向磁場內每個方向發(fā)射一個比荷=5×107C/kg,速率v0=2×106m/s的帶正電粒子.若粒子源只發(fā)射一次,其中只有一個粒子Z恰能到達電場的右邊界,不計粒子的重力和粒子間的相互作用(結果可保留根號).求:

1)粒子在磁場中運動的半徑R;

2)粒子ZS發(fā)射時的速度方向與磁場左邊界的夾角θ

3)第一次經(jīng)過y軸的所有粒子中,位置最高的粒子P的坐標;

4)若粒子P到達y軸瞬間電場突然反向,求粒子P到達電場右邊界時的速度.

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【題目】如圖所示是傾角為45°的斜坡,在斜坡底端P點正上方某一位置Q處以某一初速度水平向左拋出一個小球A,小球恰好能垂直落在斜坡上,運動時間為;小球BQ處自由下落,下落至P點的時間為。不計空氣阻力,等于(

A.12B.C.13D.1

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2)物體最后停止時距離A點的距離.

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【題目】1896年法國科學家貝可勒爾發(fā)現(xiàn)了放射性元素能夠自發(fā)地發(fā)出射線的現(xiàn)象,即天然放射現(xiàn)象。讓放射性元素鐳衰變過程中釋放出的αβ、γ三種射線,經(jīng)小孔垂直進入勻強電場中,如圖所示。下列說法正確的是(

A.③是α射線, α粒子的電離能力最強,穿透能力也最強

B.①是β射線,是高速電子流,來自于原子的核外電子

C.原子核發(fā)生一次衰變的過程中,不可能同時產(chǎn)生α、β兩種射線

D.原子序數(shù)大于83的元素,都具有放射性,原子序數(shù)小于或等于83的元素,都不具有放射性

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