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1.如图所示,水平桌面上放一闭合金属环,在金属环轴线上方有一条形磁铁.当条形磁铁沿轴线竖直向下迅速移动时,下列判断中正确的是(  )
A.金属环有收缩趋势,对桌面压力增大
B.金属环有收缩趋势,对桌面压力减小
C.金属环有扩张趋势,对桌面压力减小
D.金属环有扩张趋势,对桌面压力增大

分析 解本题时应该掌握:楞次定律的理解、应用.在楞次定律中线圈所做出的所有反应都是阻碍其磁通量的变化.如:感应电流磁场的磁通量、面积、速度、受力等.

解答 解:根据楞次定律可知:当条形磁铁沿轴线竖直向下迅速移动时,闭合导体环内的磁通量增大,因此线圈做出的反应是面积有收缩的趋势,同时将远离磁铁,故增大了和桌面的挤压程度,从而使导体环对桌面压力增大,选项A正确,BCD错误,
故选:A.

点评 本题从力、运动的角度考察楞次定律,思维含量高,考察角度新颖.可以使用楞次定律的推广的形式解答,比较方便快捷.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,运输人员要把质量为m的体积较小的木箱拉上汽车,现将长为L的木板搭在汽车的尾部与地面之间,构成一个固定的斜面,然后用平行斜面的力将木箱匀速拉上汽车,斜面与水平地面成30°角,木箱与斜面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,则此过程拉力做功为(  )
A.mg$\frac{L}{2}$B.$\frac{1}{2}$mgL(1+2μ)C.$\frac{1}{2}$mgL(1+$\sqrt{3}$μ)D.$\frac{1}{2}$mgL(2+$\sqrt{3}$μ)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.地面上有一个半径为R的圆形跑道,高为h的平台边缘上的P点在地面上P′点的正上方,P′与跑道圆心O的距离为L(L>R),如图所示.跑道上停有一辆小车,现从P点水平抛出小沙袋,使其落入小车中(沙袋所受空气阻力不计).问:
(1)若小车在跑道上运动,则沙袋被抛出时的初速度在什么范围内?
(2)若小车沿跑道顺时针做匀速圆周运动,当小车恰好经过A点时,将沙袋抛出,为使沙袋能在B处落入小车中,小车的速率v应满足什么条件?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.(多选)木块a和b用一根轻弹簧连接起来,放在光滑水平面上,a紧靠在墙壁上,在b上施加向左的水平力使弹簧压缩,如图所示,当撤去外力后,下列说法中正确的是(  )
A.a尚未离开墙壁前,a、b和轻弹簧组成的系统动量守恒,机械能不守恒
B.a尚未离开墙壁前,a、b和轻弹簧组成的系统动量不守恒,机械能守恒
C.a离开墙壁后,a、b和轻弹簧组成的系统动量守恒,机械能守恒
D.a离开墙壁后,a、b和轻弹簧组成的系统动量不守恒,机械能不守恒

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,取稍长的细杆,其一端固定一枚铁钉,另一端用羽毛做一个尾翼,做成A、B两只“飞镖”,将一软木板挂在竖直墙壁上,作为镖靶.某位同学在离墙壁一定距离的同一位置处,分别将它们水平掷出,两只“飞镖”插在靶上的状态如图所示(侧视图),不计空气阻力.则下列说法中正确的是(  )
A.A镖掷出时的初速度比B镖掷出时的初速度小
B.A镖的质量比B镖的质量大
C.B镖的运动时间比A镖的运动时间长
D.B镖插入靶时的末速度一定比A镖插入靶时的末速度大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,ABCD是一个盆式容器,盆内侧壁与盆底BC的链接都是一段与BC相切的圆弧,BC为水平的,其距离d=0.40m.在边缘的高度为h=0.30m的A处放一个质量为m的小物件并让其从静止开始下滑.一直盆内侧壁是光滑的,而盆底BC与小物块间的动摩擦因数?=0.10.小物块在盆内来回滑动,最后停下来,则

(1)小物块第一次运动到CD内侧能达到的高度;
(2)小物块能在BC间往返几次,最终停的地点到B的距离为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=0.5T,边长L=10cm的正方形线圈abcd共100匝,线圈电阻r=1Ω,线圈绕垂直于磁感线的对称轴OO′匀速转动,角速度ω=2πrad/s,外电路电阻R=4Ω,求:
(1)交流电压表的示数;
(2)线圈转动一周外力所做的功;
(3)求从图示位置转过$\frac{1}{6}$周期内通过R的电荷量是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.下列说法正确的是(  )
A.两个速率不等的匀速直线运动的合运动一定也是匀速直线运动
B.做圆周运动的物体所受各力的合力一定指向圆心
C.平抛运动的物体加速度的方向始终是竖直向下的
D.做匀速圆周运动的物体,其加速度方向不变

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图,AB平台末端有挡板,一个被压缩弹簧末端连接挡板,一端与一个质量为m=0.5kg的小球接触,小球一开始静止于A点,AB之间的距离S=1m,小球与平台动摩擦因素为u1=0.2,CD为半径等于r=0.4$\sqrt{2}$竖直放置的光滑细圆管,O为细圆管的圆心,CO与竖直线的夹角为45°;一上表面粗糙木板DE放在光滑水平面上,末端与光滑斜面DE通过长度可忽略的光滑圆弧连接.现释放弹簧,弹簧的弹性势能全部转化为小球的动能,从B点水平抛出,恰好能垂直于OC从C点进入细圆管,小球从进入小球从进入圆管开始受到始终竖直向上的力F=5N的作用,当小球运动到圆管的末端C时作用力F立即消失,能平滑的冲上粗糙长木板DE,已知DE的长度L=1m,斜面高度h=0.2m,DEF质量M=1.5kg.

(1)小球在B点水平抛出的初速度v0
(2)弹簧一开始具有的弹性势能;
(3)要使小球在EF上与M达到共同速度,求小球与长木板DE的动摩擦因素的取值范围.

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