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3.如图所示,MN是一根固定的通电长直导线,电流方向向上.今将一金属线环放在导线上,让环的位置偏向导线的左边,两者彼此绝缘,当导线中的电流Ⅰ突然增大时,环的感应电流方向及环受的磁场力方向为(  )
A.感应电流为顺时针方向B.感应电流为逆时针方向
C.环受向左的磁场力D.环受向右的磁场力

分析 环放在导线MN上,导线中电流产生磁场,当导线中电流增大时,穿过环的磁通量增大,根据楞次定律判断环所受有安培力方向.当磁通量增大时,环应向磁通量减小的方向移动.

解答 解:A、环放在导线MN上,导线中电流产生磁场,根据安培定则判断可知,环左右两侧磁场方向相反,左侧的磁通量大于右侧的磁通量,磁通量存在抵消的情况.若环向右移动时,穿过环的磁通量将减小.当导线中电流增大时,穿过环的向外的磁通量增大,环中产生感应电流方向为顺时针,故A正确,B错误;
C、根据楞次定律可知,感应电流的磁场要阻碍磁通量的变化,当导线中电流增大时,穿过环的向外的磁通量增大,则环将向阻碍磁通量增加方向运动,即向右移动,说明环整体受力向右方向.故C错误,D正确.
故选:AD

点评 本题运用楞次定律判断电磁感应中导体的运动方向,也可以根据因果关系,运用安培定则、楞次定律和左手定则按部就班进行分析判断.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,质量为M的小车放在光滑水平面上,小车上用细线悬吊一质量为m的小球(M>m),用力F水平向右拉小球,使小球和车一起以加速度a向右运动时,细线与竖直方向成θ角,细线的拉力为FT.若将水平拉力F变为原来的n倍,仍使小球和车相对静止且一起向右加速运动,下列关系正确的是(  )
A.小车运动的加速变为na
B.细线的拉力变为nFT
C.细线与竖直方向的夹角变为nθ
D.细线与竖直方向夹角的余弦值变为ncosθ

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.有一段均匀导体的电阻是2欧,如果把它拉长到原来的2倍,电阻又变为(  )
A.2欧B.4欧C.6欧D.8欧

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图所示,一个表面光滑的斜面体M置于水平地面上,它的两个斜面与水平面的夹角分别为α、β,且α<β,M的顶端装有一定滑轮,一轻质细绳跨过定滑轮后连接A、B两个小滑块,细绳与各自的斜面平行,不计绳与滑轮间的摩擦,A、B恰好在同一高度处于静止状态.剪断细绳后,A、B滑至斜面底端,M始终保持静止.则(  )
A.滑块A的质量大于滑块B的质量
B.两滑块到达斜面底端时的速度相同
C.两滑块同时到达斜面的底端
D.在滑块A、B下滑的过程中,斜面体受到水平向左的摩擦力

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.现在要测量一只额定电压U=3V的小灯泡L的额定功率P(约为0.3W).实验室备有如下器材
电流表A1(量程为200mA,内阻r1=10Ω)
电流表A2(量程为300mA,内阻约为5Ω)
定值电阻R(10Ω)
滑动变阻器R1(0~100Ω,0.5A)
电源E(E=5V,r≈1Ω)
单刀开关一个、导线若干
(1)请设计出实验电路,并画在图甲所示的虚线框内.

(2)按(1)中设计的电路图把图乙中实物连接起来.
(3)①按设计好的电路图连接好电路,开关S闭合前,滑动变阻器的滑片P应移至阻值最大的位置;
②闭合开关S,移动滑片P,使电流表A1的示数I1=150mA,同时记下此时电流表A2的示数I2
③断开开关S,拆除电路,整理器材.
(4)实验中计算灯泡额定功率的表达式为P=U(I2-I1).(用题中给定的符号以及(3)中涉及的记录符号来表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.关于力和运动的关系,下列说法中正确的是(  )
A.物体受到的合外力越大,其速度改变量越大
B.物体受到的合外力不为零且不变,物体速度一定会改变
C.物体受到的合外力变化,加速度就一定变化
D.物体受到的合外力不变,其运动状态就不改变

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.下列说法中正确的是(  )
A.一群处于n=3能级的氢原子自发跃迁时能发出2种不同频率的光子
B.α粒子散射实验揭示了原子具有核式结构
C.核反应:${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n属于原子核聚变
D.发生光电效应时,入射光越强,光子的能量就越大,遏止电压就越大

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.一宇宙空间探测器从某一星球的表面升空,假设探测器的质量恒定,发动机的推力为恒力,宇宙探测器升空到某一高度时,发动机突然关闭,如图是表示其速度随时间变化规律:
(1)升空后,16s、40s时探测器的运动情况如何;
(2)求宇宙探测器在该行星表面所能到达的最大高度;
(3)计算该行星表面的重力加速度.

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13.2016年8月16日1时40分,我国在酒泉卫星发射中心成功将世界首颗量子卫星“墨子号”发射升空,在距离地面高度为h的轨道上运行.设火箭点火后在时间t内竖直向上匀加速飞行,匀加速过程的末速度为v,这一过程对应的质量为m,认为“墨子号”最终在轨道上做匀速圆周运动,地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,引力常量为G,忽略时间t内火箭的质量变化,不考虑空气阻力的影响,下列说法正确的是(  )
A.火箭竖直向上匀加速过程中的推力为$\frac{mv}{t}$
B.火箭竖直向上匀加速飞行的过程中克服重力做功的平均功率为$\frac{1}{2}$mgv
C.地球的平均密度为$\frac{3g}{4πGR}$
D.“墨子号”在最终轨道上绕地球运行的周期为$\frac{2π(R+h)}{R}$$\sqrt{\frac{R+h}{g}}$

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