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15.一金属圆环水平固定放置.现将一竖直的条形磁铁,在圆环上方沿圆环轴线从静止开始释放,在条形磁铁穿过圆环的过程中,条形磁铁与圆环(  )
A.始终相互吸引B.始终相互排斥
C.先相互排斥,后相互吸引D.先相互吸引,后相互排斥

分析 分析圆环在下降过程中穿过圆环的磁通量的变化,再由楞次定律可知圆环与磁铁间的相互作用.

解答 解:因圆环从开始下降到达磁铁中间时,磁通量一直增大;而当从中间向下运动时,磁通量减小时;则由楞次定律可知,当条形磁铁靠近圆环时,感应电流阻碍其靠近,是排斥力;当磁铁穿过圆环远离圆环时,感应电流阻碍其远离,是吸引力,故先相互排斥,后相互吸引;
故选:C.

点评 当考查发生电磁感应时的相互作用时,可以直接利用楞次定律的第二种描述:来拒去留.基础题目.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.一辆汽车由静止开始做匀加速直线运动,8s后开始刹车,12s时汽车才完全停下.设刹车过程中汽车做匀减速直线运动,那么前、后两段运动过程中,汽车加速度的大小之比为(  )
A.2:1B.1:2C.3:2D.2:3

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.下面关于交变电流的说法中正确的是(  )
A.交流电器设备上所标的电压和电流值是交变电流的最大值
B.利用欧姆定律计算时,公式中的电流、电压值是指交变电流的最大值
C.给定的交变电流数值,在没有特别说明的情况下都是指瞬时值
D.交流电表上显示的电流数值是该交变电流的有效值

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.现有毛玻璃屏A、双缝B、白光光源C、单缝D和透红光的滤光片E等光学元件,要把它们放在如图1所示的光具座上组装成双缝干涉装置,用以测量红光的波长.

(1)将白光光源C放在光具座最左端,依次放置其他光学元件,由左至右,表示各光学元件的字母排列顺序应为CE D BA;
(2)本实验的步骤有:①取下遮光筒左侧的元件,调节光源高度,使光束能直接沿遮光筒轴线把屏照亮;②按合理顺序在光具座上放置各光学元件,并使各元件的中心位于遮光筒的轴线上;③用米尺测量双缝到屏的距离;④用测量头(其读数方法同螺旋测微器)测量数条亮条纹之间的距离.在操作步骤②时,还应该注意单缝和双缝间距5cm~10cm和单缝与双缝相互平行;
(3)将测量头的分划板中心刻线与某条亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数如图2甲所示.然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第6条亮纹中心对齐,记下此时图2乙中手轮上的示数13.870mm,求得相邻亮纹的间距△x为2.310mm;
(4)已知双缝间距d为0.2mm,测得双缝到光屏的距离l为70.00cm,根据计算式λ=$\frac{d△x}{L}$,求得所测红光波长为660nm.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.已知万有引力常量G,那么在下列给出的各种情景中,能根据测量的数据求出火星平均密度的是(  )
A.在火星表面使一个小球做自由落体运动,测出下落的高度H和时间t
B.发射一颗贴近火星表面绕火星做圆周运动的飞船,测出飞船的周期T
C.观察火星绕太阳的圆周运动,测出火星的直径D和火星绕太阳运行的周期T
D.发射一颗绕火星做圆周运动的卫星,测出卫星绕火星运行的轨道半径r和卫星的周期T

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.下列光的波粒二象性的说法中,正确的是(  )
A.有的光是波,有的光是粒子
B.光子与电子是同样的一种粒子
C.光的波长越长,其波动性越显著;波长越短,其粒子性越显著
D.大量光子的行为往往显示出粒子性

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.现有三个核反应①${\;}_{11}^{23}$Na→${\;}_{12}^{24}$Mg+-10e;②${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{56}^{141}$Ba+${\;}_{36}^{92}$Kr+3${\;}_{0}^{1}$e;③${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n下列说法正确的是(  )
A.①是裂变,②是β衰变,③是聚变B.①是聚变,②是裂变,③是β衰变
C.①β衰变,②裂变,③聚变D.①是β衰变,②是聚变,③是裂变

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.在远距离输电过程中输送功率为P,输送电压为U,输电线总电阻为R,用户得到的电压为U1,则正确的是(  )
A.输电线损失的功率为($\frac{P}{U}$)2RB.输电线上的电流为$\frac{U}{R}$
C.用户得到的功率为$\frac{U_1^2}{R}$D.输电线损失的电压为$\frac{PR}{U}$

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.某炮车的质量为M,炮弹的质量为m.炮弹射出炮口时相对于地面的速度为v,设炮车最初静止在地面上,若不计地面对炮车的摩擦力,炮车水平发射炮弹时炮车的速度为$\frac{mv}{M}$.若炮弹的速度与水平方向夹α角,则炮身后退的速度为$\frac{mvcosα}{M}$.

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