A. | A环向左滑动 | B. | C环向左滑动 | ||
C. | A环有向外扩展的趋势 | D. | C环有向内收缩的趋势 |
分析 根据楞次定律进行判定:感应电流的磁场总是阻碍原磁通量的变化,并依据“增反,减同”,“增缩,减扩”,从而即可求解.
解答 解:AB、在接通电源的瞬间,通过B环的电流变大,电流产生的磁场增强,穿过A、C两环的磁通量变大,A、C两环产生感应电流,由楞次定律可知,感应电流总是阻值原磁通量的变化,为了阻碍原磁通量的增加,A、C两环都被B环排斥而远离B环,以阻碍磁通量的增加,因此A环向左滑动,C环向右滑动,故正确,B错误;
CD、根据以上分析,因闭合瞬间,导致AC两环磁通量增大,为阻碍磁通量增大,因此出现两环收缩的趋势,故C错误,D正确;
故选:AD.
点评 要深刻理解楞次定律“阻碍”的含义.如“阻碍”引起的线圈面积、速度、受力等是如何变化的.
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A. | 在前4s内做匀变速直线运动 | B. | 第3s内与第4s内的速度方向相反 | ||
C. | 前2s内的位移大小为5m | D. | 第4s末又回到出发点 |
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A. | 3BIL,方向b→c | B. | 4BIL,方向b→a | ||
C. | 7BIL,方向垂直于ac连线斜向上 | D. | 5BIL,方向垂直于ac连线斜向上 |
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A. | 不受空气阻力 | B. | 受到的空气阻力大小不变 | ||
C. | 受到的空气阻力越来越小 | D. | 受到的空气阻力越来越大 |
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A. | 两小球到达轨道最低点的速度vM>vN | |
B. | 两小球第一次到达轨道最低点时对轨道的压力FM<FN | |
C. | 小球第一次到达M点的时间大于小球第一次到达N点的时间 | |
D. | 在磁场中小球不能到达轨道的另一端,在电场中小球能到达轨道的另一端 |
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