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6.如图所示,左侧有一个竖直放置的导体圆环,O点为圆环的圆心,右侧有一条形磁铁.一开始圈环中没有电流,条形磁铁由静止沿轴线向左加速运动,当其左端到达圆心O所在位置时,突然静止不动,下列说法正确的是(  )
A.条形磁铁运动的过程中,圆环中有逆时针电流(从左向右看)
B.条形磁铁运动的过程中,线圈中没有电流
C.条形磁铁运动的过程中,条形磁铁对圆环始终没有作用力
D.条形磁铁运动的过程中,圆环对条形磁铁有向右的作用力

分析 当两者相对运动时,导致穿过线圈的磁通量变化,从而产生感应电流,即将环形电流等效为小磁针,根据同性相斥,异性相吸判断线圈的运动.

解答 解:AB、条形磁铁由静止沿轴线向左加速运动,当其左端到达圆心O所在位置时,突然静止不动,磁铁沿轴线靠近环时,线圈中会产生感应电流,出现“来拒”的现象,根据右手螺旋定则,环形电流可以等效为小磁针,小磁针的N极指向左,因此环中产生顺时针(从左向右看)方向的感应电流,故AB错误;
CD、根据楞次定律的“来拒去留”可知,圆环对条形磁铁有向右的作用力,故C错误,D正确.
故选:D.

点评 考查电磁感应现象,掌握楞次定律的应用,理解安培定则的内容,注意线圈等效成小磁针的方法,结合“来拒去留”的运用.

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16.下列运动过程中,在任意相等时间内,物体的动量变化量相等的是(  )
A.平抛运动B.匀速圆周运动C.竖直上抛运动D.变加速直线运动

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17.甲乙两汽车同时从同一地点在一平直公路上同向行驶.在t=0到t=t2的时间内,它们的v-t图象如图所示.在这段时间内(  )
A.0~t2时间内汽车甲的平均速度比乙大
B.0~t2时间内汽车乙的平均速度等于$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$
C.0~t1时间内乙车在前,甲乙间的距离变大
D.t1时刻两车相遇

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14.如图甲所示,质量为m=1kg的小物块放在长直水平面上,用水平细线紧绕在半径为R=0.2m的薄壁圆筒上.t=0时刻,圆筒在电动机带动下由静止开始绕竖直中心轴转动,小物块的v-t图象如图乙,物块和地面之间的动摩擦因数为μ=0.2.(不计细线在圆筒上缠绕的厚度)则(  )
A.圆筒转动的角速度满足ω=5t
B.细线的拉力大小为2 N
C.细线拉力的瞬时功率满足P=4t
D.在0-2 s内,细绳对小物块做的功为6J

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1.如图所示,气缸和活塞与外界均无热交换,中间有一个固定的导热性良好的隔板,封闭着两部分气体A和B,活塞处于静止平衡状态.现通过电热丝对气体A加热一段时间,后来活塞达到新的平衡,不计气体分子势能,不计活塞与气缸壁间的摩擦,大气压强保持不变,则下列判断正确的是(  )
A.气体A吸热,内能增加
B.气体B吸热,对外做功,内能不变
C.气体A分子的平均动能增大
D.气体B分子单位时间内对器壁单位面积碰撞总次数减少

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11.许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程,以下说法正确的是(  )
A.哥白尼创立地心说
B.牛顿提出了“万有引力定律”
C.爱因斯坦巧妙利用扭秤实验装置测出万有引力常量G
D.牛顿的理想斜面实验驳斥了亚里士多德的力是维持物体运动的观点

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18.如图所示,足够大的光滑绝缘水平面上有三个带电质子A、B和C,A和C围绕B做匀速圆周运动,B恰能保持静止,其中A、C和B的距离分别是L1和L2.不计三质点相互之间的万有引力,则下列分析正确的是(  )
A.A、C带异种电荷,A和C的比荷之比为($\frac{{L}_{1}}{{L}_{2}}$)3
B.A、C带同种电荷,A和C的比荷之比为($\frac{{L}_{1}}{{L}_{2}}$)3
C.A、C带异种电荷,A和C的比荷之比为($\frac{{L}_{2}}{{L}_{1}}$)2
D.A、C带同种电荷,A和C的比荷之比为($\frac{{L}_{2}}{{L}_{1}}$)2

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15.两个相同的金属小球A、B,可视为点电荷,所带的电量qA=+q0、qB=-9q0,相距r放置时,相互作用的引力大小为F,现将A球与B球接触,再把A、B两球间的间距增大到2r,那么A、B之间的相互作用力将变为(  )
A.引力、$\frac{9F}{28}$B.斥力、$\frac{9F}{14}$C.斥力、$\frac{4F}{9}$D.引力、$\frac{9F}{4}$

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3.飞机以300km/h的速度斜向上爬升,飞行方向与水平方向的夹角为30°.若将此速度沿水平方向和竖直方向分解,则(  )
A.飞机爬升时的水平分速度为300km/h
B.飞机爬升时的水平分速度为150$\sqrt{3}$ km/h
C.飞机爬升时的竖直分速度为150km/h
D.飞机爬升时的竖直分速度为173$\sqrt{3}$ km/h

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