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18.如图甲所示,光滑固定导轨MN、PQ水平放置,两根导体棒a、b平行放于导轨上,形成一个闭合回路.当条形磁铁从高处下落接近回路时(  )
A.导体棒a、b将互相靠拢B.导体棒a、b将互相远离
C.磁铁的加速度仍为gD.磁铁的加速度小于g

分析 当一条形磁铁从高处下落接近回路时,穿过回路的磁通量增加,根据楞次定律:感应电流的磁场总是阻碍磁通量的变化,分析导体的运动情况.

解答 解:A、B、当一条形磁铁从高处下落接近回路时,穿过回路的磁通量增加,根据楞次定律:感应电流的磁场总是阻碍磁通量的变化,可知,P、Q将互相靠拢,回路的面积减小一点,使穿过回路的磁场减小一点,起到阻碍原磁通量增加的作用.故A正确,B错误.
C、D、由于磁铁受到向上的磁场力作用,所以合力小于重力,磁铁的加速度一定小于g.故C错误,D正确.
故选:AD

点评 本题直接用楞次定律判断电磁感应现象中导体的运动方向,抓住导体总是反抗原磁通量的变化是关键.

练习册系列答案
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9.如图所示,一根张紧的水平弹性长绳上的a、b两点,相距4.5m,a点在b点的左方.当一列简谐波沿此长绳向右传播时,若a点的位移达到正向最大时,b点的位移恰好为零,且向下运动;此后再经过t=3.0s,a点恰好第二次通过平衡位置,设该波的波长2m≤λ≤3m.求
(1)这列波的周期.
(2)这列波的波速.

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6.随着“嫦娥工程”的实施,我国宇航员登上月球已不是梦想.假如宇航员登上月球并在月球表面附近以初速度v0竖直向上抛出一个小球,经时间t后回到出发点.已知月球的半径为R,万有引力常量为G,下列说法正确的是(  )
A.月球的质量为$\frac{{2{v_0}{R^2}}}{Gt}$
B.月球表面的重力加速度为$\frac{v_0}{t}$
C.宇航员在月球表面获得$\sqrt{\frac{{{v_0}R}}{t}}$的速度就可能离开月球表面围绕月球做圆周运动
D.宇航员在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的绕行周期为$π\sqrt{\frac{Rt}{v_0}}$

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13.将地球同步卫星与月球绕地球公转的轨道半径分别记为R1、R2.已知月球的公转周期为27d,则$\frac{{R}_{1}}{{R}_{2}}$=$\frac{1}{9}$.

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3.位于竖直平面内的矩形导线框abcd,ab长L1=1.0m,bc长L2=0.5m,线框的质量m=0.2kg,电阻R=2Ω,其下方有一匀强磁场区域,该区域的上、下边界PP′和QQ′均与ab平行,两边界间的距离为H=1.5m,磁场的磁感应强度B=1.0T,方向与线框平面垂直.如图所示,令线框从dc边离磁场区域上边界PP′的距离为h=0.45m处自由下落,当ab边到达边界PP′时,线框恰好平衡(g=10m/s2
(1)当cd边刚进入边界PP′时,线框的加速度?
(2)当ab边刚进入边界PP′这一过程,线框产生多少热量?
(3)当dc边到达磁场区域下边界QQ′时,线框的速度大小?

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

10.在利用重锤下落验证机械能守恒定律的实验中:
(1)下面叙述正确的是B
A、应该用天平称出物体的质量.
B、应该选用点迹清晰,第一、二两点间的距离接近2mm的纸带.
C、操作时应先放纸带再通电.
D、电磁打点计时器应接在电压为220V的直流电源上.
(2)如图2是实验中得到的一条纸带.已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,当地的重力加速度 g=9.80m/s2,测得所用重物的质量为1.00kg,纸带上第0、1两点间距离接近2mm,A、B、C、D是连续打出的四个点,它们到0点的距离如图所示.则由图中数据可知,打点计时器打下计数点C时,物体的速度VC=3.90m/s;重物由0点运动到C点的过程中,重力势能的减少量等于7.62J,动能的增加量等于7.61J(取三位有效数字).
(3)实验结果发现动能增量总小于(选填“大于”、“等于”或“小于”)重力势能的减少量;造成这种现象的主要原因是C
A.选用的重锤质量过大
B.数据处理时出现计算错误
C.空气对重锤的阻力和打点计时器对纸带的阻力
D.实验时操作不够细,实验数据测量不准确

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.列属于离心现象的是(  )
A.链球运动员加速旋转到一定速度后将链球抛开
B.汽车紧急刹车时,乘客身体向前倾
C.水平抛出的物体,做平抛运动
D.锤头松了,将锤柄在石头上磕几下就可以把柄安牢

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8.分子间同时存在引力和斥力,下列说法正确的是(  )
A.分子间的引力随着分子间距离增大而增大,而斥力随着距离增大而减小
B.分子间的引力和斥力都随着分子间的距离增大而减小
C.气体能充满任何仪器是因为分子间的斥力大于引力
D.固体分子间的引力总是大于斥力

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