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17.如图所示,MN是一根固定的通电直导线,电流方向向上.今将一金属线框abcd放在导线上,让线框的位置偏向导线的左边,两者彼此绝缘.当导线中的电流突然增大时,线框整体受磁场作用力的情况为(  )
A.受力向上B.受力向下C.受力向左D.受力向右

分析 金属线框abcd放在导线MN上,导线中电流产生磁场,当导线中电流增大时,穿过线框abcd的磁通量增大,根据楞次定律判断线框abcd所受有安培力方向.当磁通量增大时,线框abcd应向磁通量减小的方向移动.

解答 解:A根据楞次定律可知,感应电流的磁场要阻碍磁通量的变化,则线框abcd将向磁通量减小方向运动,即向右移动,说明线框整体受力向右方向,故D正确;
故选:D

点评 本题运用楞次定律判断电磁感应中导体的运动方向,也可以根据因果关系,运用安培定则、楞次定律和左手定则按部就班进行分析判断.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

7.为了探究动能定理,某高中的娟娟同学设计了如图6甲所示的实验装置,并提供了如下的实验器材:
A.小车                B.钩码                      C.一端带滑轮的木板
D.细线                E.秒表                      F.电火花计时器
G.纸带                H.220V的交流电源          I. 低压交流电源

(1)根据上述实验装置和提供的实验器材,你认为实验中不需要的器材是E、I(填写器材序号),还应补充的器材是天平、毫米刻度尺.
(2)实验时,该同学想用钩码的重力表示小车受到的合力,为了减小这种做法带来的实验误差,实验前需要(填“需要”或“不需要”)平衡摩擦力;若小车的质量为M,钩码的总质量为m,则两者质量应满足M远大于m(填“远大于”或“远小于”).
(3)实验中得到了一条纸带如图乙所示,选择点迹清晰且便于测量的连续7个点(标号0~6),测出0到1、2、3、4、5、6点的距离分别为d1、d2、d3、d4、d5、d6,打点周期为T.则打点2时小车的速度v2=$\frac{{d}_{3}-{d}_{1}}{2T}$;若测得小车质量为M、钩码质量为m,打点1和点5时小车的速度分别用v1、v5表示,已知重力加速度为g,则验证点1与点5间动能定理的关系式可表示为mg(d5-d1)=$\frac{1}{2}$M(v52-v12).
(4)在实验数据处理时,如果以$\frac{1}{2}$v2为纵轴,以d为横轴,根据实验数据绘出$\frac{1}{2}$v2-d图象,其图线的斜率表示的物理量的表达式为$\frac{m}{M}g$.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,ABC为一把直角折尺,BC边保持竖直状态,AB边长为a=35cm,长为b=25cm的细线一端固定于A点,另一端系着质量为0.16kg的小球.使折尺以BC边为轴匀速转动,达到稳定状态时,细线与竖直方向的夹角为θ=37°,取g=10m/s2.在稳定状态下,求:
(1)细线的拉力大小F;
(2)小球的角速度ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.有三颗人造地球卫星1、2、3,1是一颗放置在赤道附近还未发射的卫星,2是一颗靠近地球表面绕行的近地卫星,3是一颗围绕地球运动的地球同步卫星.则1、2、3三颗卫星受到地球的引力大小F1、F2、F3的大小关系是F1=F2>F3;向心加速度a1、a2、a3的大小关系是a2>a3>a1;角速度ω1、ω2、ω3的大小关系是ω2>ω31

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

12.某同学在实验室用如图所示的装置来研究有关做功的问题.
在此实验中,此同学先接通计时器的电源,再放开纸带,如图是在m=100g,M=1kg情况下打出的一条纸带,O为起点,A、B、C为过程中的三个相邻的计数点,相邻的计数点之间还有四个点没有标出,有关数据如图所示,则小车的加速度为0.95m/s2,打B点时小车的动能为EK=0.50J,从开始运动到打击B点时,绳的拉力对小车做功W=0.52J.(答案均保留两位有效数字;g=10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.质量为60kg的建筑工人,不慎从高空跌下,幸好弹性安全带的保护使他悬挂起来.已知弹性安全带的缓冲时间是1.5s,安全带自然长度为5m,g取10m/s2,则安全带所受的平均冲力的大小为(  )
A.500 NB.1 100 NC.600 ND.1 000 N

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示,平行板电容器两极板接在电压恒为U的直流电源上,上级板A接地,两个带正电的点电荷被固定于极板间的P、Q两点,忽略两点电荷对板间电场的影响,现将平行板电容器的下级板B竖直向下移动一小段距离,则(  )
A.两点电荷间的库伦力变小
B.P、Q两点的电势可能降低
C.两点电荷的电势能可能减小
D.电容器的电容减小,板间带电量增大

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

6.某实验小组设计了如图甲的电路,其中Rr为热敏电阻,电压表量程为3V,内阻Rv约10kΩ,电流表量程为0.5A,内阻RA=4.0Ω,R为电阻箱.

(1)该实验小组首先利用该电路进行描绘热敏电阻的伏安特性曲线的实验.闭合开关,调节电阻箱,记录不同情况下电压表示数U1、电流表的示数I和电阻箱的阻值R,在I-U坐标系中,将各组U1、I的数值标记在相应位置,描绘出热敏电阻的部分伏安特性曲线,如图乙中曲线所示.为了完成该实验,应将导线c端接在a(选填“a”或“b”)点;
(2)利用(1)中记录的数据,通过分析计算可得外电路的电压U2,U2的计算式为U2=U1+I(UA+R);(用U1、I、R和RA表示)
(3)实验小组利用(2)中的公式,计算出各组的U2,将U2和I的数据也描绘在I-U坐标系中,如图乙中直线所示,根据图象分析可知,电源的电动势E=6.0V,内电阻r=5.0Ω;
(4)实验中,当电阻箱的阻值调到8.5Ω时,热敏电阻消耗的电功率P=0.48W.(保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图所示,两根足够长的平行光滑金属轨MN、PQ水平放置,轨道间距为L,现有一个质量为m,长度为L的导体棒ab垂直于轨道放置,且与轨道接触良好,导体体棒和轨道电阻均可忽略不计.有一电动势为E,内阻为r的电源通过开关S连接到轨道左端,另有一个定值电阻R也连接在轨道上,且在定值电阻右侧存在着垂直于轨道平面的匀强磁场,磁感应强度的大小为B.现闭合开关S,导体棒ab开始运动,则下列叙述中正确的有(  )
A.导体棒先做加速度逐渐减小的加速运动,当速度达到最大时导体棒中无电流
B.导体棒所能达到的最大速度为$\frac{ER}{(R+r)BL}$
C.导体棒稳定运动时电源的输出功率为$\frac{{E}^{2}R}{(R+r){B}^{2}{L}^{2}}$
D.导体棒稳定运动时产生的感应电动势为E

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