A. | 此摆振动的开始阶段机械能不守恒 | |
B. | 导体环进入磁场和离开磁场时,环中电流的方向肯定相反 | |
C. | 导体环通过最低点时,环中感应电流最大 | |
D. | 最后此摆在匀强磁场中振动时,机械能守恒 |
分析 楞次定律的内容为:闭合回路中产生的感应电流的磁场总是阻碍原磁通量的变化;判断感应电流的方向首先要确定原磁场的方向及磁通量的变化,然后根据楞次定律进行判断感应电流的方向.
解答 解:A、此摆在振动过程中,由于进入及离开磁场区域时,圆环切割磁感线,产生感应电流,机械能转化为电能,故此摆在振动的开始阶段机械能不守恒;故A正确;
B、当金属环进入或离开磁场区域时磁通量发生变化,会产生电流.环进入和离开磁场区域,磁通量分别是增大和减小,根据楞次定律得感应电流的方向相反,故B正确.
C、导体环通过最低点时,圆环中磁通量不变化,感应电流为零,故C错误;
D、当此摆在匀强磁场中振动时,磁通量不再变化,不再有感应电流,圆环只受重力,则机械能守恒,故D正确;
本题选择错误的,故选:C.
点评 本题考查楞次定律的应用和能量守恒相合.注意楞次定律判断感应电流方向的过程,先确认原磁场方向,再判断磁通量的变化,感应电流产生的磁场总是阻碍原磁通量的变化.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 一个具有Ek0=13.60eV动态,处于基态的氢原子和一个静止的同样处于基态的氢原子发生对心碰撞,可能跃迁到n=2能级的第一激发态 | |
B. | 一个具有Ek0=13.60eV动态,处于基态的氢原子与一个静止的同样处于基态的氢原子发生对心碰撞,原子不可能跃迁到其他激发态 | |
C. | 用能量为12.3eV的光子去照射一群处于基态的氢原子,受光子照射后,原子能跃迁到n=2能级的轨道上去 | |
D. | 用能量为12.3eV的光子去照射一群处于基态的氢原子,受光子照射后,原子不能跃迁到其他轨道上去 | |
E. | 用动能为12.3eV的电子去射向一群处于基态的氢原子,氢原子受电子照射后,原子能跃迁到n=2能级的轨道上去 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | v1>v2,T1>T2 | B. | v1<v2,T1<T2 | C. | v1>v2,T1<T2 | D. | v1<v2,T1>T2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在B、C、D三点中,距A点位移最大的是B点,路程最大的是D点 | |
B. | 若小球在C点对管壁的作用力恰好为零,则在B点小球对管壁的压力大小为6mg | |
C. | 在B、C、D三点中,瞬时速率最大的是D点,最小的是C点 | |
D. | 小球在D点所受的合力提供向心力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B. | C. | D. |
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