A. | 圆板上的金属小球带电 | |
B. | 圆板上的金属小球不带电 | |
C. | 接通线圈电源的瞬间在圆板上的金属小球所在处产生了电场 | |
D. | 接通线圈电源的瞬间在圆板上的金属小球所在处只产生了磁场 |
分析 在线圈接通电源的瞬间,线圈中的电流是增大的,产生的磁场是逐渐增强的,逐渐增强的磁场会产生电场(麦克斯韦电磁理论).在小球所在圆周处相当于有一个环形电场,小球因带电而受到电场力作用从而会让圆板转动.
解答 解:AB、线圈接通电源瞬间,则根据麦克斯韦电磁场理论可知,变化的磁场产生电场,从而导致带电小球受到电场力,使圆板转动.由于线圈中电流方向未知,产生的感应电场方向未知,所以不能确定小球所受的电场力方向,无法判断小球的电性,但若小球不带电,一定不会转动.故A正确,B错误,
C、线圈接通电源瞬间,则变化的磁场产生变化的电场,从而导致带电小球受到电场力,使其转动,故C正确,D错误.
故选:AC.
点评 本题是安培定则、左手定则和楞次定律的综合应用,还要抓住产生感应电流的条件进行分析.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 要使物体运动就必须有力的作用,没有力的作用物体就静止 | |
B. | 要使物体静止就必须有力的作用,没有力的作用物体就运动 | |
C. | 物体不受力作用时,一定处于静止状态 | |
D. | 物体运动不需要力来维持 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{kgd}{Gρ}$ | B. | $\frac{kg{d}^{2}}{Gρ}$ | C. | $\frac{(1-k)gd}{Gρ}$ | D. | $\frac{(1-k)g{d}^{2}}{Gρ}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 由于轨道器与返回器在围绕月球做匀速圆周运动的过程中处于完全失重状态,所以其不受月球的引力作用 | |
B. | 若已知轨道器与返回器围绕月球做匀速圆周运动的周期T和距月球表面的高度h,就可以计算出月球的平均密度ρ | |
C. | 若已知月球的平均密度ρ和月球的半径R,就可以计算出月球表面的重力加速度g | |
D. | 先让上升器与轨道器和返回器在同一个圆形轨道上,然后让上升器加速,即可实现与轨道器和返回器的对接 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 开普勒-452与太阳的质量之比 | |
B. | 开普勒-452与太阳的密度之比 | |
C. | 开普勒-452b与地球绕各自恒星公转的线速度之比 | |
D. | 开普勒-452b与地球受到各自恒星的万有引力之比 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 时针的转动周期最大 | B. | 分针的转动周期最大 | ||
C. | 秒针的转动周期最大 | D. | 时针、分针、秒针的转动周期相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 感应电流方向为顺时针 | B. | 感应电流大小为$\frac{π{r}^{2}{B}_{0}}{2{t}_{0}R}$ | ||
C. | 感应电流大小为$\frac{3π{r}^{2}{B}_{0}}{2{t}_{0}R}$ | D. | 感应电流大小为$\frac{2π{r}^{2}{B}_{0}}{{t}_{0}R}$ |
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