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【題目】如圖所示,MN是一根固定的通電長直導線,電流方向向上,將一金屬線框abcd放在導線上,偏向導線的左邊,兩者彼此絕緣,當導線中的電流突然增大時,線框產生的感應電流方向及線框受力方向,正確的是( 。

A.順時針,向左B.順時針,向右

C.逆時針,向左D.逆時針,向右

【答案】B

【解析】

線框放在導線MN上,導線中電流產生磁場,根據安培定則可判斷線框左右兩側磁場方向相反,左側的磁通量大于右側的磁通量,磁通量存在抵消的情況,而當線框向右運動時,穿過線框的磁通量將減小。當電流增大時,穿過線框的向外的磁通量增大,線框中產生感應電流為順時針。根據楞次定律可知,感應電流的磁場要阻礙磁通量的變化,感應電流的磁場要阻礙磁通量的變化,則線框將向阻礙磁通量增加方向運動。因此線框會向右運動,說明線框整體受力方向為向右。故ACD錯誤,B正確。

故選B。

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】一群處于n=3激發態的氫原子向基態躍遷,發出的光以相同的入射角照射到一塊平行玻璃磚A上,經玻璃磚A后又照射到一塊金屬板B上,如圖所示,則下列說法正確的是( )

A. 入射光經玻璃磚A后會分成相互平行的三束光線,直接躍遷到基態發出的光經玻璃磚A后的出射光線與入射光線間的距離最大

B. 在同一雙縫干涉裝置上,從直接躍遷到基態發出的光形成的干涉條紋最窄

C. 經玻璃磚A后有些光子的能量將減小,有些光在玻璃磚的下表面會發生全反射

D. 若從能級躍遷到n=2能級放出的光子剛好能使金屬板B發生光電效應,則從n=2能級躍遷到基態放出的光子一定能使金屬板B發生光電效應

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,一條紅色光線和一條紫色光線,以不同的角度同時沿不同的半徑方向射入同一塊橫截面為半圓形的玻璃柱體,其透射光線都是由圓心O點沿OC方向射出,則可知(  )

A.BO光線是紫光,AO光線是紅光

B.BO光線是紅光,AO光線是紫光

C.AO光線比BO光線穿過玻璃柱體所需時間短

D.AO光線順時針轉動到BO光線與其重合,其透射光線仍然可能只沿OC方向射出

E.在雙縫干涉實驗中,若僅將入射光由AO光線變為BO光線,則干涉亮條紋間距變大

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】某物體沿直線運動,其圖象如圖所示,下列說法正確的是  

A. 1s內和第2s內物體的速度方向相反

B. 1s內和第2s內物體的加速度方向相反

C. 3s內物體的速度方向和加速度方向相同

D. 2s末物體的加速度為零

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,線圈平面與水平方向夾角,磁感線豎直向下,線圈平面面積,勻強磁場磁感應強度。把線圈以為軸順時針轉過120°,則通過線圈磁通量的變化量為( 。

A.B.C.D.

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【題目】如甲圖所示,U形光滑金屬導軌水平放置,導軌間距為L,左端電阻的阻值為R。質量為m的金屬棒垂直于導軌放在導軌上,且與導軌良好接觸,導軌及金屬棒的電阻均不計,整個裝置放在磁感強度為B的勻強磁場中,磁場方向垂直于導軌平面,現對金屬棒施加一水平向右的拉力,使棒由靜止開始向右運動,保持拉力的功率恒為P,經時間t,棒的速度為v。

(1)此時棒的加速度多大?

(2)時間t內電路產生了多少內能?

(3)某同學進一步研究了電路產生的內能Q隨時間t變化的關系,畫出了Qt大致圖像,如乙圖所示,請判斷這個圖像是否合理,并說明理由。

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖甲所示,理想變壓器原、副線圈的匝數比為2∶1,電阻55Ω,電流表、電壓表均為理想電表。原線圈A、B端接入如圖乙所示的正弦交流電壓,下列說法正確的是

A.電流表的示數為4.0A

B.電壓表的示數為155.6V

C.副線圈中交流電的頻率為50Hz

D.穿過原、副線圈磁通量的變化率之比為2∶1

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【題目】安裝在排污管道上的流量計可以測量排污流量Q,流量為單位時間內流過管道橫截面的流體的體積,如圖所示為流量計的示意圖。左右兩端開口的長方體絕緣管道的長、寬、高分別為ab、c,所在空間有垂直于前后表面、磁感應強度大小為B的勻強磁場,在上、下兩個面的內側固定有金屬板M、N,污水充滿管道從左向右勻速流動,測得M、N間電勢差為U,污水流過管道時受到的阻力大小f=kLv2,k是比例系數,L為管道長度,v為污水的流速。則( 。

A.電壓U與污水中離子濃度無關

B.污水的流量Q=

C.金屬板M的電勢低于金屬板N

D.左、右兩側管口的壓強差p=

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【題目】質量和電荷量都相等的帶電粒子PQ(均不計重力),以不同的速率經小孔S垂直進入勻強磁場,運行的半圓軌跡如圖中兩個虛線所示,下列表述正確的是( 。

A.粒子P帶正電,粒子Q帶負電

B.粒子P在磁場中運動的速率大于Q的速率

C.洛倫茲力對粒子P做負功、對粒子Q做正功

D.粒子P在磁場中運行的時間大于粒子Q運行的時間

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