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16.如图所示,理想变压器的一个线圈接电流计G,另一个线圈接导轨,金属棒ab可沿导轨左右滑动,B为匀强磁场,导轨的电阻不计,在下列情况下,有电流向上通过电流计G的是(  )
A.ab向右加速运动时B.ab向左减速运动时
C.ab向左加速运动时D.ab向右减速运动时

分析 闭合铁芯上绕有两组线圈,就是一个变压器,而变压器只能改变交变电压.根据右手定则、安培定则和楞次定律从右向左依次分析.

解答 解:A、金属棒ab向右加速运动时,由右手定则判断可知,棒中产生向上的感应电流,而且感应电流增大,电流产生的磁感应强度增大,穿过右侧线圈磁场向下,磁通量增大,由楞次定律可知,通过G的电流向上,故A正确;
B、金属棒ab向左匀减速运动时,由右手定则判断可知,棒中产生向下的感应电流,而且感应电流减小,电流产生的磁感应强度减小,穿过右侧线圈磁场向上,磁通量减小,由楞次定律可知,通过G的电流向上,故B正确;
C、金属棒ab向左匀加速运动时,由右手定则判断可知,棒中产生向下的感应电流,而且感应电流增大,电流产生的磁感应强度增大,穿过右侧线圈磁场向上,磁通量增加,由楞次定律可知,通过G的电流向下,故C错误;
D、金属棒ab向右匀减速运动时,由右手定则判断可知,棒中产生向上的感应电流,而且感应电流减小,电流产生的磁感应强度减小,穿过右侧线圈磁场向下,磁通量减小,由楞次定律可知,通过G的电流向下,故D错误;
故选:AB

点评 解决本题的关键掌握右手定则和楞次定律判定感应电流的方向,该题涉及知识点较多,是考查学生综合应用知识的好题.

练习册系列答案
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6.电场强度的定义式为E=$\frac{F}{q}$,则(  )
A.定义式中,F是置于电场中试探点电荷所受的电场力,q是该点电荷的电荷量
B.此公式只适用于点电荷形成的电场
C.电场中的场强E与点电荷所受电场力F成正比
D.场强方向与试探电荷的正、负有关

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7.如图电路中,电源电动势为12V,内阻为1Ω,灯泡规格为“6V 3W”,滑动变阻器总阻值R为12Ω,当变阻器滑片滑至C处时,小灯泡恰好正常发光,求变阻器bc段电阻Rbc之值.

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4.下列说法正确的是(  )
A.形状规则的物体的重心和它的几何中心是同一位置
B.相互接触的物体之间一定产生弹力作用
C.相对运动的两物体间一定存在摩擦力
D.互相接触的物体相对静止的时候,也可能产生摩擦力

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11.通过认真学习,同学们掌握了丰富的物理知识.在下列说法中,请把正确的说法选出来.(  )
A.汽车在光滑的水平面上运动时,驾驶员通过操作方向盘,可以使汽车转弯
B.在某一过程中,只要物体的位移为0,任何力对该物体所做的功就为0
C.物体的速度为0时,其加速度可能不为0
D.静摩擦力对受力物体可以做正功,滑动摩擦力对受力物体一定做负功

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.如图所示电路,电源电动势E=6V,内阻r=1Ω.外电路中电阻R1=2Ω,R2=3Ω,R3=7.5Ω.电容器的电容C=4μF.开始电键S断开.从合上电键到电路稳定的过程中,通过电流表的电量是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.水平面内有一个平面直角坐标系xOy,一个物体原来位于原点O处.物体从t=0时刻起开始运动,现用传感器跟踪,通过计算机描绘出它沿x轴和y轴的分加速度ax、ay随时间变化的规律如图1所示.
(1)t=2s末时刻该物体的速度大小为$\frac{\sqrt{2}}{2}$ m/s.
(2)请把3s内物体的运动轨迹画在右图2的坐标系内.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.牛顿提出太阳和行星间的引力F=G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$ 后,为证明地球表面的重力和地球对月球的引力是同一种力,也遵循这个规律,他进行了“月-地检验”.已知月球的轨道半径约为地球半径的60倍,“月-地检验”是计算(  )
A.月球公转周期是地球自转周期的$\frac{1}{6{0}^{2}}$倍
B.月球表面重力加速度是地球表面重力加速度的$\frac{1}{60}$倍
C.月球公转的向心加速度是自由落体加速度的$\frac{1}{6{0}^{2}}$倍
D.月球公转的角速度是地球自转角速度的602

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.“嫦娥二号”是我国月球探测第二期工程的先导星.若测得“嫦娥二号”在月球(可视为密度均匀的球体)表面附近圆形轨道运行的周期T,已知引力常量为G,月球半径为R,则可估算(  )
A.“嫦娥二号”的质量B.月球质量
C.月球密度D.月球自转周期

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