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9.如图所示,两个闭合铝环A、B与一个螺线管套在同一铁芯上,A、B可以左右摆动,则(  )
A.在S闭合的瞬间,A、B必相吸B.在S闭合的瞬间,A、B必相斥
C.在S断开的瞬间,A、B必相吸D.在S断开的瞬间,A、B必相斥

分析 当开关闭合或断开时,穿过线圈的磁通量发生变化,产生感应电流,同向电流相互吸引,反向电流相互排斥.

解答 解:A、在S闭合瞬间,穿过两个线圈的磁通量变化相同,线圈中产生同方向的感应电流,同向电流相吸,则A、B 相吸,A正确,B错误;
C、在S断开瞬间,穿过两个线圈的磁通量变化相同,线圈中产生同方向的感应电流,同向电流相吸,则A、B 相吸,C正确,D错误.
故选:AC.

点评 本题考查了楞次定律的应用,同时要掌握:同向电流相互吸引,反向电流相互排斥.也可以使用楞次定律的规范化的步骤解答,比较麻烦.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.某发电站的输出功率为1.0×103kW,输出电压为4kV,通过两条输电导线向60km远处供电.已知输电导线的电阻率为ρ=2.0×10-8Ω•m,导线横截面积为1.5×10-4m2,若要求输电线路损失的功率为输出功率的4%,发电站须经过理想变压器升压后进行输电,求:
(1)输电线路上的电流;
(2)理想变压器的原、副线圈的匝数比.

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20.如图甲所示,水平轨道光滑,小球质量为m,带电荷量为+q,可看做质点,空间内存在不断变化的电场和磁场,磁感应强度的大小随时间的变化规律如图乙所示,磁感应强度的大小B=$\frac{2πm}{q}$,方向垂直纸面向里.电场在第1s、3s、5s…内方向水平向右,大小为E=$\frac{mg}{q}$,在第2s、4s、6s…内方向竖直向上,大小也为E=$\frac{mg}{q}$.小球从零时刻开始在A点由静止释放,求:

(1)小球做圆周运动的周期;
(2)t=1.5s时,小球与A点的直线距离大小;
(3)在A点前方轨道正上方高度为h=$\frac{2g}{π}$位置有一个带孔的卡片水平放置,若带电小球恰好可以从小孔中竖直穿过,求卡片与A点的水平距离大小.

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17.某船在静水中划行的速率为10m/s,要渡过300m宽的河,河水的流速为8m/s,该船渡河所用的最短时间是30s,最短航线长是300m.

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4.如图所示,三个灯泡相同,而且足够耐压,电源内阻忽略.单刀双掷开关S接A时,三个灯泡亮度相同,那么S接B时(  )
A.三个灯泡亮度不再相同B.甲灯不亮,丙灯亮度最高
C.甲灯和乙灯均不发光,丙灯能发光D.只有丙灯不发光,乙灯最亮

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11.在光滑的水平地面上静止着一质量M=0.4kg的薄木板,一个质量m=0.2kg的木块(可视为质点)以v0=4m/s的速度,从木板左端滑上,一段时间后,又从木板上滑下(不计木块滑下时的机械能损失),两物体仍沿直线继续向前运动,从木块与木板刚刚分离开始计时,经时间t=3.0s,两物体之间的距离增加了s=3m,已知木块与木板的动摩擦因数μ=0.4,求薄木板的长度.

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18.某同学在“探究平抛运动的规律”的实验中

(1)先采用图(甲)所示装置,用小锤打击弹性金属片,金属片把球A沿水平方向弹出,同时B球被松开,自由下落,观察到两球同时落地,改变小捶打击的力度,即改变球A被弹出时的速度,两球仍然同时落地,这说明平抛运动在竖直方向做自由落体运动.后来,他又用图(乙)所示装置做实验,两个相同的弧形轨道M、N,分别用于发射小铁球P、Q,其中M的末端是水平的,N的末端与光滑的水平板相切;两轨道上端分别装有电磁铁C、D,调节电磁铁C、D的高度,使AC=BD,从而保证小球P、Q在轨道出口处的水平初速度v0相等.现将小球P、Q分别吸在电磁铁C、D上,然后切断电源,使两小球能以相同的初速度v0同时分别从轨道M、N的下端射出.实验可观察到的现象应该是P球会砸中Q球,仅改变弧形轨道M的高度(AC距离保持不变),重复上述实验,仍能观察到相同的现象,这说明平抛运动的物体在水平方向上做匀速直线运动.
(2)接着他用频闪照相机得到小球做平抛运动的闪光照片,图(丙)是照片的一部分,正方形小方格每边长代表的实际长度L=1.0cm,闪光的快慢是每秒30次,则可以计算出小球做平抛运动的初速度是0.6m/s.

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15.测一小球直径时,螺旋测微器的示数如图所示,可知该小球的直径为2.545mm,若将可动刻度顺时针转过72°(从右往左看),则读数为2.445mm.

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16.如图所示,人在岸上拉船,已知船的质量为m,水的阻力恒为f,当轻绳与水平面的夹角为θ时,船的速度为v,此时人的拉力大小为T,则此时(  )
A.人拉绳行走的速度为$\frac{v}{cosθ}$B.人拉绳行走的速度为vcosθ
C.船的加速度为$\frac{Tcosθ-f}{m}$D.船的加速度为$\frac{T-f}{m}$

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