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19.如图甲,圆形线圈P静止在水平桌面上,其正上方悬挂一相同的线圈Q,P和Q共轴,Q中通有变化电流,电流随时间变化的规律如图乙所示,P所受重力为G,桌而对P的支持力为N,则(  )
A.t1时刻 N>GB.t2时刻 N>GC.t3时刻 N<GD.t4时刻 N=G

分析 开始电流增大,磁通量变化,设逆时针为电流正方向,形成感应的磁场,由楞次可知,总是阻碍磁通量的变化,所以确定下面的磁场,再可知该线圈顺时针电流,由安培力知,异向电流相互排斥知,支持力与重力的关系.

解答 解:线圈总是阻碍磁通量的变化,所以T1电流增大,磁通量变大,下面线圈阻碍变化,就向下动,所以N>G.t2时刻t4时刻无电流变化,t3时刻Q中没有电流;所以t2时刻、t3时刻、t4时刻N=G.
故选:AD

点评 注意:由电流变化而产生的感应磁场去阻碍线圈磁通量的变化.同时可知:同向电流相吸,异向电流相斥.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.某同学在家里做用单摆测定重力加速度的实验,但没有合适的摆球,他找到了一块大小为3cm左右,外形不规则的大理石块代替小球.他设计的实验步骤是:
A 将石块用细尼龙线系好,结点为M,将尼龙线的上端固定于O点
B 用刻度尺测量OM间尼龙线的长度L作为摆长
C 将石块拉开一个大约α=30°的角度,然后由静止释放
D 从摆球摆到最高点时开始计时测出30次全振动的总时间t,由T=$\frac{t}{30}$得出周期
E 改变OM间尼龙线的长度再做几次实验,记下相应的L和T
F 求出多次实验中测得的L和T的平均值,作为计算时使用的数据,带入公式g=($\frac{2π}{T}$)2L测出重力加速度g
(1)你认为该同学以上实验步骤中有错误的有几项(写出三项即可),应该如何操作?摆长等于悬点到大理石块的质心的距离;;单摆在摆角较小时(小于5°)可看成简谐运动;不能通过测得物理量的平均值作为计算时使用的数据,应根据各组数据求出重力加速度,再求平均值..
(2)该同学用OM的长作为摆长,这样做引起的系统误差将使重力加速度的测量值与真实值相比偏小(填“偏大”或“偏小”).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.质量为m的A球从高度为H处沿曲面(底部与水平面相切)下滑,与静止在水平面的质量为M的B球发生正碰,碰撞中无机械能损失.问:A球的初速度v 至少为多大,它可以返回到出发点(不计一切摩擦)?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,弹簧被质量为m的小球压缩,小球与弹簧不粘连且离地面的高度为h,静止时细线与竖直墙的夹角为θ,不计空气阻力.现将拉住小球的细线烧断,则关于小球以后的说法正确的是(  )
A.直线运动B.曲线运动
C.绳子烧断瞬间的加速度为0D.落地时的动能等于mgh

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.弹簧振子做简谐运动时,从振子经过某一位置A开始计时,则(  )
A.当振子再次经过A时,经过的时间一定是半个周期
B.当振子的加速度再次与零时刻的加速度相同时,一定又到达位置A
C.当振子再次与零时刻的速度相同时,经过的时间一定是半个周期
D.一定还有另一个位置跟位置A有相同的位移

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.安培的分子电流假设,可用来解释(  )
A.两通电导体间有相互作用的原因
B.通电线圈产生磁场的原因
C.导线切割磁感线产生电流的原因
D.铁质类物体被磁化而具有磁性的原因

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示,在水平桌面的边角处有一轻质光滑的定滑轮,一条不可伸长的轻绳绕过定滑轮分别与物块A、B相连,细绳处于伸直状态,物块A和B的质量分别为mA=8kg和mB=2kg,物块A与水平桌面间的动摩擦因数μ=0.1,物块B距地面的高度h=0.15m.桌面上部分的绳足够长.现将物块B从h高处由静止释放,直到A停止运动.(g=10m/s2)求:
(1)B下落时加速度
(2)A在水平桌面上运动的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.地球的两颗人造卫星质量之比m1:m2=1:2,圆运动轨道半径之比r1:r2=1:2,则下列说法不正确的是(  )
A.它们的线速度之比为v1:v2=$\sqrt{2}$:1
B.它们的运动周期之比为T1:T2=1:$2\sqrt{2}$
C.它们的向心加速度之比为a1:a2=4:1
D.它们的向心力之比为F1:F2=4:1

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.宇宙间存在一些离其他恒星较远的三星系统,其中有一种三星系统如图所示,三颗质量相等的星球位于等边三角形的三个顶点上,任意两颗星球的距离均为R,并绕其中心O做匀速圆周运动.忽略其他星球对它们的引力作用,引力常量为G,以下对该三星系统的说法不正确的是(  )
A.每颗星球做圆周运动的半径都等于R
B.每颗星球做圆周运动的加速度与三颗星球的质量无关
C.每颗星球做圆周运动的周期为T=2πR$\sqrt{\frac{R}{3Gm}}$
D.每颗星球做圆周运动的线速度v=$\sqrt{\frac{Gm}{R}}$

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