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【题目】如图所示,MN是一根固定的通电长直导线,电流方向向上,将一金属线框abcd放在导线上,偏向导线的左边,两者彼此绝缘,当导线中的电流突然增大时,线框产生的感应电流方向及线框受力方向,正确的是(  )

A.顺时针,向左B.顺时针,向右

C.逆时针,向左D.逆时针,向右

【答案】B

【解析】

线框放在导线MN上,导线中电流产生磁场,根据安培定则可判断线框左右两侧磁场方向相反,左侧的磁通量大于右侧的磁通量,磁通量存在抵消的情况,而当线框向右运动时,穿过线框的磁通量将减小。当电流增大时,穿过线框的向外的磁通量增大,线框中产生感应电流为顺时针。根据楞次定律可知,感应电流的磁场要阻碍磁通量的变化,感应电流的磁场要阻碍磁通量的变化,则线框将向阻碍磁通量增加方向运动。因此线框会向右运动,说明线框整体受力方向为向右。故ACD错误,B正确。

故选B

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一群处于n=3激发态的氢原子向基态跃迁,发出的光以相同的入射角照射到一块平行玻璃砖A上,经玻璃砖A后又照射到一块金属板B上,如图所示,则下列说法正确的是( )

A. 入射光经玻璃砖A后会分成相互平行的三束光线,直接跃迁到基态发出的光经玻璃砖A后的出射光线与入射光线间的距离最大

B. 在同一双缝干涉装置上,从直接跃迁到基态发出的光形成的干涉条纹最窄

C. 经玻璃砖A后有些光子的能量将减小,有些光在玻璃砖的下表面会发生全反射

D. 若从能级跃迁到n=2能级放出的光子刚好能使金属板B发生光电效应,则从n=2能级跃迁到基态放出的光子一定能使金属板B发生光电效应

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一条红色光线和一条紫色光线,以不同的角度同时沿不同的半径方向射入同一块横截面为半圆形的玻璃柱体,其透射光线都是由圆心O点沿OC方向射出,则可知(  )

A.BO光线是紫光,AO光线是红光

B.BO光线是红光,AO光线是紫光

C.AO光线比BO光线穿过玻璃柱体所需时间短

D.AO光线顺时针转动到BO光线与其重合,其透射光线仍然可能只沿OC方向射出

E.在双缝干涉实验中,若仅将入射光由AO光线变为BO光线,则干涉亮条纹间距变大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某物体沿直线运动,其图象如图所示,下列说法正确的是  

A. 1s内和第2s内物体的速度方向相反

B. 1s内和第2s内物体的加速度方向相反

C. 3s内物体的速度方向和加速度方向相同

D. 2s末物体的加速度为零

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,线圈平面与水平方向夹角,磁感线竖直向下,线圈平面面积,匀强磁场磁感应强度。把线圈以为轴顺时针转过120°,则通过线圈磁通量的变化量为(  )

A.B.C.D.

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【题目】如甲图所示,U形光滑金属导轨水平放置,导轨间距为L,左端电阻的阻值为R。质量为m的金属棒垂直于导轨放在导轨上,且与导轨良好接触,导轨及金属棒的电阻均不计,整个装置放在磁感强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面,现对金属棒施加一水平向右的拉力,使棒由静止开始向右运动,保持拉力的功率恒为P,经时间t,棒的速度为v

(1)此时棒的加速度多大?

(2)时间t内电路产生了多少内能?

(3)某同学进一步研究了电路产生的内能Q随时间t变化的关系,画出了Qt大致图像,如乙图所示,请判断这个图像是否合理,并说明理由。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为2∶1,电阻55Ω,电流表、电压表均为理想电表。原线圈AB端接入如图乙所示的正弦交流电压,下列说法正确的是

A.电流表的示数为4.0A

B.电压表的示数为155.6V

C.副线圈中交流电的频率为50Hz

D.穿过原、副线圈磁通量的变化率之比为2∶1

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【题目】安装在排污管道上的流量计可以测量排污流量Q,流量为单位时间内流过管道横截面的流体的体积,如图所示为流量计的示意图。左右两端开口的长方体绝缘管道的长、宽、高分别为abc,所在空间有垂直于前后表面、磁感应强度大小为B的匀强磁场,在上、下两个面的内侧固定有金属板MN,污水充满管道从左向右匀速流动,测得MN间电势差为U,污水流过管道时受到的阻力大小f=kLv2k是比例系数,L为管道长度,v为污水的流速。则(  )

A.电压U与污水中离子浓度无关

B.污水的流量Q=

C.金属板M的电势低于金属板N

D.左、右两侧管口的压强差p=

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【题目】质量和电荷量都相等的带电粒子PQ(均不计重力),以不同的速率经小孔S垂直进入匀强磁场,运行的半圆轨迹如图中两个虚线所示,下列表述正确的是(  )

A.粒子P带正电,粒子Q带负电

B.粒子P在磁场中运动的速率大于Q的速率

C.洛伦兹力对粒子P做负功、对粒子Q做正功

D.粒子P在磁场中运行的时间大于粒子Q运行的时间

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