A. | 闭合电路中的感应电动势大小跟穿过这一闭合回路的磁通量的变化量成正比 | |
B. | 当线圈中电流变化时,线圈中产生的自感电动势方向与原电流方向可能相同 | |
C. | 匀强磁场中的通电直导体所受的安培力的方向一定既与磁场垂直,也与直导体垂直 | |
D. | 有感应电动势就一定有其他形式的能量转化为电能 |
分析 感应电动势大小跟穿过这一闭合回路的磁通量的变化率成正比;
当通过线圈的电流发生变化时会产生自感现象,根据楞次定律分析即可;
根据左手定则可知,安培力垂直于磁场,及电流方向;
根据能量守恒,即可求解.
解答 解:A、闭合电路中的感应电动势大小跟穿过这一闭合回路的磁通量的变化率成正比,故A错误;
B、当电流增大时,线圈产生自感电动势,根据楞次定律得知,自感电动势阻碍电流增大,则自感电动势方向与原电流方向相反;而当电流减小时,线圈产生自感电动势,根据楞次定律得知,自感电动势阻碍电流减小,则自感电动势方向与原电流方向相同,故B正确;
C、根据左手定则,可知,匀强磁场中的通电直导体所受的安培力的方向一定既与磁场垂直,也与直导体垂直,故C正确;
D、根据能量守恒,则当有感应电动势,就一定有其他形式的能量转化为电能,故D正确;
故选:BCD.
点评 考查法拉第电磁感应定律与楞次定律的应用,理解左手定则的内容,注意产生感应电动势的原理.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若保持保温杯始终静止,则手握得越紧,保温杯受到摩擦力越大 | |
B. | 握着保温杯匀速向上运动,保温杯所受的摩擦力向上 | |
C. | 握着保温杯匀速向下运动,保温杯所受的摩擦力向下 | |
D. | 握着保温杯水平匀速运动,保温杯不受摩擦力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 伽利略的理想斜面实验能够说明物体具有惯性 | |
B. | 亚里士多德对牛顿第一定律的建立做出了一定的贡献 | |
C. | 牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因 | |
D. | 伽利略发现了自由落体运动的规律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 可用伏特表直接测两板间电压 | |
B. | 可用静电计测两板间电压 | |
C. | 若增大板间距离场强变强 | |
D. | 若再充入较大介电常数的介质则两板间电压增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两物体对斜面的压力减小 | B. | 弹簧弹力增大 | ||
C. | 物体甲所受的摩擦力可能减小 | D. | 物体乙所受的摩擦力可能减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 伽利略的斜槽实验是通过直接测量物体自由落体运动的下落距离和时间来验证下落的距离与时间的平方成正比例的关系 | |
B. | 牛顿第一定律的核心思想认为运动必须依靠外力的不断作用才能维持,外力一旦消失,运动就停止了 | |
C. | 物体的形状和大小对所研究的问题可以忽略时,用质点来代替这个物体的方法为控制变量法 | |
D. | 由速度定义式v=$\frac{△x}{△t}$,当△t小到无限接近零时,物体在t到t+△t时间内的平均速度$\frac{△x}{△t}$就可以表示t时刻的瞬时速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A、B、C三点的线速度之比为2:2:1 | B. | A、B、C三点的角速度之比为1:2:1 | ||
C. | A、B、C三点的加速度之比为2:4:1 | D. | A、B、C三点的周期之比为1:2:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 滑块电势能的增加量大于滑块重力势能的减少量 | |
B. | 滑块到达最低点的过程中,克服弹簧力做功$\frac{1}{2}$mv2 | |
C. | 滑块动能的变化量等于弹簧弹力、电场力和重力做功的代数和 | |
D. | 当滑块的加速度最大时,滑块和弹簧组成的系统机械能最大 |
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