B.感應(yīng)電流方向改變.線框受合力方向不變. 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

如圖(甲)所示,長直導(dǎo)線右側(cè)的矩形線框與長直導(dǎo)線位于同一平面內(nèi)。當(dāng)長直導(dǎo)線中的電流發(fā)生如圖(乙)所示的變化時(shí),線框中感應(yīng)電流與所受安培力的情況是:

A.感應(yīng)電流方向不變,線框受合力方向不變

B.感應(yīng)電流方向改變,線框受合力方向不變

C.感應(yīng)電流方向不變,線框受合力方向改變

D.感應(yīng)電流方向改變,線框受合力方向改變

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如圖(甲)所示,長直導(dǎo)線右側(cè)的矩形線框與長直導(dǎo)線位于同一平面內(nèi)。當(dāng)長直導(dǎo)線中的電流發(fā)生如圖(乙)所示的變化時(shí),線框中感應(yīng)電流與所受安培力的情況是(   )

       A.感應(yīng)電流方向不變,線框受合力方向不變

B.感應(yīng)電流方向改變,線框受合力方向不變

C.感應(yīng)電流方向不變,線框受合力方向改變

D.感應(yīng)電流方向改變,線框受合力方向改變

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如下圖(a)所示,長導(dǎo)線右側(cè)的矩形線框與長直導(dǎo)線位于同一平面內(nèi),當(dāng)長直導(dǎo)線中電流發(fā)生如下圖(b)中圖線所示變化時(shí),線框中感應(yīng)電流與矩形框受力情況是

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A.感應(yīng)電流方向不變,線框所受合力的方向不變

B.感應(yīng)電流方向改變,線框所受合力的方向不變

C.感應(yīng)電流方向改變,線框所受合力的方向改變

D.感應(yīng)電流方向不變,線框所受合力的方向改變

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如圖12-53所示,直導(dǎo)線及其右側(cè)的矩形金屬框位于同一平面內(nèi).當(dāng)導(dǎo)線中的電流發(fā)生如圖所示的變化時(shí),關(guān)于線框中感應(yīng)電流與矩形線框受力情況,下列敘述正確的是(   )

圖12-53
A.感應(yīng)電流方向不變,線框所受合力方向不變
B.感應(yīng)電流方向改變,線框所受合力方向不變
C.感應(yīng)電流方向改變,線框所受合力方向改變
D.感應(yīng)電流方向不變,線框所受合力方向改變

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 如圖6所示,邊界MNPQ平行,其間有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,矩形導(dǎo)線框框面與磁場方向垂直,其邊與邊界MN平行,若導(dǎo)線框以垂直邊界的速度勻速通過磁場區(qū)域,把進(jìn)入邊界MN與離開邊界PQ兩個(gè)過程相比較(    )  

A.線框中感應(yīng)電流方向不變,所受安培力合力方向不變

B.線框中感應(yīng)電流方向改變,所受安培力合力方向不變

C.線框中感應(yīng)電流方向不變,所受安培力合力方向改變

D.線框中感應(yīng)電流方向改變,所受安培力合力方向改變

 

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一、二、選擇題。

1. C    2. C  3. A   4. D  5. B    6. AB 7. ABD   8. AC  9. BD

三、簡答題.本題共2小題,共計(jì)20分.把答案填在答題卡相應(yīng)的橫線上或按題目要求作答.

10.(1)7.2 (2分)     8.695(8.692~8.698均對) 。2分)

(2) ①a.平衡摩擦力(1分)      b.鉤碼的重力遠(yuǎn)小于小車的總重力(1分) 

(2分,其它正確也得分)    鉤碼的重力和小車的總質(zhì)量 (2分)

11.(10分)

學(xué)科網(wǎng)(Zxxk.Com)(1)略(3分)

(2)(3)

(3)(4分)(寫出正確結(jié)果即給滿分

,電壓表的電阻為RV,開關(guān)閉合電,電路中電流為I,外電路總電阻為

根據(jù)閉合電路歐姆定律有:E=U+Ir=U+r,整理得:

可見圖象為一條直線,故橫坐標(biāo)應(yīng)表

直線的斜率為由此解得:

四.簡答題:本題有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三組題,請?jiān)谄渲腥芜x兩組題作答;若三組題均答,則以Ⅰ、Ⅱ兩組題計(jì)分,共24分,把答案填在題中的橫線上或根據(jù)要求作答。

12.(1)BFH (全對得4分,不全對的,選對1個(gè)給1分,選錯(cuò)1個(gè)扣1分,扣完為止)

學(xué)科網(wǎng)(Zxxk.Com)(2)解:

①如圖,紫光剛要發(fā)生全反射時(shí)的臨界光線射在屏幕S上的點(diǎn)E到亮區(qū)中心G的距離r就是所求最半徑。

設(shè)紫光臨界角為C,由全反射的知識(shí):    (2分)

 

由幾何知識(shí)可知:     

           (1分)                    

  (1分)

      (1分)

  

所以有:1m  (1分)

   (其他幾何關(guān)系解法,只要正確參考上述步驟給分)

②紫色。(2分)

13.(1) CDF (全對得4分,不全對的,選對1個(gè)給1分,選錯(cuò)1個(gè)扣1分,扣完為止)

(2) 解:(1)由質(zhì)量數(shù)和電荷數(shù)守恒可知:

            (2分)

  (2)由題設(shè)條件可求出質(zhì)量虧損為:

  △m=2.0136u×2-(3.0150-1.0087)u=0.0035u

所以釋放的核能為:  (2分)

(3)由動(dòng)量和能量守恒有

  

  解得:    (1分)

            (1分)

14.(1)飛機(jī)水平速度不變    ①   y方向加速度恒定    ②

消去t即得    ③   由牛頓第二定律    ④

(2)在h處    ⑥     ⑦    

①~④式  共4分     ⑥~⑦式 共4分(用動(dòng)能定理或其他解法正確同樣給分)

 

15、(12分) (1)證明:因?yàn)樾行堑馁|(zhì)量M=(R是行星的半徑),(1分)

行星的體積V=R3,所以行星的平均密度==,        (2分)

T2=,是一個(gè)常量,對任何行星都相同。                 (1分) 

(2)空間探測器繞地球作圓周運(yùn)動(dòng),有

得,空間站的軌道半徑R=  (1分)

隨空間站一起運(yùn)動(dòng)時(shí),空間探測器的動(dòng)能為mv2 (1分)

隨空間站一起運(yùn)動(dòng)時(shí),空間探測器具有的機(jī)械能為

E1=-mv2=-=-。2分)

(3)空間站要脫離地球的引力,機(jī)械能最小值為E=0,因此,對探測器做功為

W=E-E1     。2分)

由地面附近的重力加速度  得  2分)

16.  (1)   (3分)

在ab棒上升到最高點(diǎn)的過程中,根據(jù)能量守恒定律:

   (2分)

Q=30J (1分)      電阻R上的熱量:QR=Q/3=10J  (1分)

(2)在0~T/4內(nèi),             (1分)

  在T/4~T/2內(nèi),     

             (2分)

在3T/4~T內(nèi) Q3=Q1=            (1分)

++=5J  (1分)解得:B0=0.5T    (1分)

17.解:(1)粒子由a點(diǎn)進(jìn)入磁場在洛侖茲力作用下做圓周運(yùn)動(dòng),所以 ①(1分)

     由題意知粒子圓周運(yùn)動(dòng)的半徑:  ②  (1分)

學(xué)科網(wǎng)(Zxxk.Com)     由①、②得:(2分)

(2)據(jù)題意,粒子在電場中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為周期的整數(shù)倍,

即:    于是得:   (1分)

    粒子在電場中運(yùn)動(dòng)側(cè)向總位移:  (2分)             

學(xué)科網(wǎng)(Zxxk.Com)    帶入已知量計(jì)算得:      (1分)

(3)由粒子在磁場中的受力可判斷粒子帶負(fù)電,粒子在時(shí)刻進(jìn)入電場后向N板偏轉(zhuǎn),由題意知粒子應(yīng)剛好平行于N板從N板的邊緣水平飛出.并沿著水平方向進(jìn)入磁場.

如圖,設(shè)粒子從B點(diǎn)進(jìn)入磁場,從C點(diǎn)射出,O"點(diǎn)為粒子圓周運(yùn)動(dòng)的圓心,由(1)知:,所以O(shè)BO''C為菱形,故有,  (2分)

     由于粒子水平射出,故O"B⊥v0,于是OC⊥v0,方向豎直,故aOC共線,

所以射出的點(diǎn)到a點(diǎn)的距為:aC=2R=10L0. (2分)

 

 

 


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