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8.在电磁感应现象中,下列说法正确的是(  )
A.穿过闭合线圈的磁通量发生变化,线圈中一定有感应电流
B.穿过线圈的磁通量越大,线圈中的感应电动势就越大
C.有感应电流就一定有感应电动势
D.有感应电动势一定就有感应电流

分析 感应电流产生的条件:只要穿过闭合线圈的磁通量发生变化,线圈中一定有感应电流.

解答 解:A、由感应电流的产生条件可知,穿过闭合线圈的磁通量发生变化,线圈中一定有感应电流;故A正确;
B、电动势取决于磁通量的变化率,并不是磁通量越大,电动势就越大;故B错误;
C、有感应电流时一定有感应电动势,但是由感应电动势时,不一定有感应电流;故C正确,D错误;
故选:AC.

点评 本题考查感应电流的产生条件,要注意明确只要磁通量发生变化就一定有电动势,但必须有闭合回路才能产生感应电流.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图所示,固定的凹槽水平表面光滑,其内放置L形滑板P,滑板左端为半径R=1.0m的$\frac{1}{4}$圆弧面,A是圆弧的端点,BC段表面粗糙,长为L=3m,其余段表面光滑,小滑块P1和P2的质量均为m=1kg,滑板的质量M=4kg.P1和P2与BC面的动摩擦因数分别为μ1=0.10和μ2=0.40,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,开始时滑板紧靠槽的左端,滑板的右端C与槽的右端相距x=0.1m,P2静止在粗糙面的B点,P1从A点正上方高为h=0.8m处自由落下,经过弧面与P2在B点发生弹性碰撞.滑板与槽的右端碰撞后与槽牢固粘连,P2与槽的碰撞为弹性碰撞,P1与P2视为质点,取g=10m/s2.求:
(1)P1运动到B点时对滑板的压力;
(2)P2在BC段向右滑动时,滑板的加速度为多大?
(3)P1和P2最终静止后,P1与P2间的距离为多少?

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19.如图所示,甲分子固定在坐标原点O,只在两分子间的作用力作用下,乙分子沿x轴方向运动,两分子间的分子势能Eρ与两分子间距离x的变化关系如图中曲线所示,设分子动能和势能之和为0,则(  )
A.乙分子在P点(x=x2)时加速度最大B.乙分子在P点(x=x2)时动能最大
C.乙分子在Q点(x=x1)时处于平衡状态D.乙分子在Q点(x=x1)时分子势能最小

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16.如图所示是验证楞次定律实验的示意图,竖直放置的线圈固定不动,将磁铁从线圈上方插入或拔出,线圈和电流表构成的闭合回路中就会产生感应电流.各图中分别标出了磁铁的极性、磁铁相对线圈的运动方向以及线圈中产生的感应电流的方向等情况,其中正确的是(  )
A.B.C.D.

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3.光滑的水平面上,用弹簧相连的质量均为2kg的A、B两物块都以v0=6m/s的速度向右运动,弹簧处于原长,质量为4kg的物块C静止在前方,如图所示.B与C碰撞后二者粘在一起运动,在以后的运动中,当弹簧的弹性势能达到最大可以达到多大?此时物块A的速度是多大?

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13.如图所示,水平面上有同种材料制成的质量相等的A、B、C三个小滑块,轻弹簧的一端固定,另一端与滑块C相连,C静止在水平面上的O点,此时弹簧处于原长.已知OP=L,B位于OP中点.滑块A从P点以初速度v0向B滑行并与B相碰,碰后A、B黏在一起又继续滑行与C相碰,碰后A、B与C黏在一起.设滑块碰撞时间极短,滑块A、B、C均可视为质点,滑块与水平面间的动摩擦因数均为μ,重力加速度为g.
①求A、B碰后瞬间,A、B共同的速度大小.
②若A、B、C一起向左压缩弹簧后恰能返回到O点并停止,求弹簧的最大压缩量.

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20.关于楞次定律,下列说法正确的是(  )
A.感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化
B.闭合电路的一部分导体在磁场中运动时,必受磁场阻碍作用
C.原磁场穿过闭合回路的磁通量磁增加时,感应电流的磁场与原磁场同向
D.感应电流的磁场总是跟原磁场反向,阻碍原磁场的变化

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17.一快艇从离岸边100m远的河中由静止向岸边行驶,已知快艇在静水中的速度图象如图甲所示,流水的速度图象如图乙所示,则(  )
A.快艇的运动轨迹一定为直线
B.快艇的运动轨迹可能为曲线,也可能为直线
C.快艇最快到达岸边所用的时间为10s
D.快艇最快到达岸边所用的时间为20s

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18.如图所示,桌面离地高度为h=1m,质量为1kg的小球,从离桌面H=2m高处由静止下落.若以桌面为参考平面,则小球落地时的重力势能及整个过程中小球重力做功分别为 (g=10m/s2)(  )
A.-10J,10JB.10J,10JC.-10J,30JD.10J,30J

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