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9.如圖所示的金屬圓環(huán)放在有界勻強磁場中,將它從磁場中勻速拉出的過程中,下列說法正確的是( 。
A.向左拉出和向右拉出,其感應電流方向相反
B.不管從什么方向拉出,環(huán)中的感應電流總是逆時針方向
C.不管從什么方向拉出,環(huán)中的感應電流總是順時針方向
D.在勻速拉出過程中感應電流大小不變

分析 將線圈拉出磁場,磁通量都減小,根據(jù)楞次定律判斷感應電流的方向.公式E=BLv中L是有效的切割長度.根據(jù)歐姆定律分析感應電流的大小變化.安培力的大。篎=BIL中L是有效長度.

解答 解:A、不管沿什么方向將線圈拉出磁場,穿過線圈的磁通量都減小,根據(jù)楞次定律判斷可知,線圈中感應電流的方向都是沿順時針方向,故AB錯誤,C正確;
D、線圈在切割磁感線的過程中,感應電動勢E=BLv,有效長度L先增大后減小,所以感應電動勢先增大后減小,感應電流的大小先增大后減小,會發(fā)生變化.故D錯誤.
故選:C

點評 本題是楞次定律和E=BLv的應用,關鍵要注意公式E=BLv中L是有效的切割長度.安培力的大小:F=BIL中L是有效長度.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

19.關于電磁波,下列說法中正確的是(  )
A.電磁波中最容易表現(xiàn)出衍射現(xiàn)象的是無線電波
B.紫外線可使鈔票上的熒光物質發(fā)光
C.電磁波的傳播不需要介質,機械波的傳播需要介質
D.紅外線的顯著作用是熱效應,溫度較低的物體不能輻射紅外線

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

20.地球半徑為R,地面重力加速度為g,地球自轉周期為T,地球同步衛(wèi)星離地面的高度為h,則地球同步衛(wèi)星的線速度大小為( 。
A.$\sqrt{(R+h)g}$B.$\sqrt{\frac{{R}^{2}g}{R+h}}$C.$\frac{2π(R+h)}{T}$D.$\frac{2πR}{T}$

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

17.彈道導彈是指在火箭發(fā)動機推力作用下按預定軌道飛行,關閉發(fā)動機后按自由拋體軌跡飛行的導彈.若關閉發(fā)動機時導彈的速度是水平的,不計空氣阻力,則導彈從此時起水平方向的位移( 。
A.只由水平速度決定B.只由離地高度決定
C.由水平速度、離地高度共同決定D.與水平速度、離地高度都沒有關系

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

4.如圖所示,傾角為θ的直角斜面體固定在水平地面上,其頂端固定有一輕質定滑輪,輕質彈簧和輕質細繩相連,一端接質量為m2的物塊B,物塊B放在地面上且使滑輪和物塊間的細繩豎直,一端連接質量為m1的物塊A,物塊A放在光滑斜面上的P點保持靜止,彈簧和斜面平行,此時彈簧具有的彈性勢能為Ep.不計定滑輪、細繩、彈簧的質量,不計斜面、滑輪的摩擦,已知彈簧勁度系數(shù)為k,P點到斜面底端的距離為L.現(xiàn)將物塊A緩慢斜向上移動,直到彈簧剛恢復原長時的位置,并由靜止釋放物塊A,當物塊B剛要離開地面時,物塊A的速度即變?yōu)榱,求:在以后的運動過程中物塊A最大速度的大。

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

14.如圖所示,宇航員站在某治質量分布均勻的星球表面以初速度v0水平拋出一個小球,小球飛行一段時間t后恰好垂直地撞在傾角為θ的該星球表面的斜坡上.已知該星球的半徑為R,不考慮其它可能存在的阻力.求:
(1)該星球表面的重力加速度;
(2)該星球的第一宇宙速度.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

1.物體受幾個恒力作用做勻速直線運動,現(xiàn)撤去一個恒力,則物體接下來可能的運動是(  )
A.勻速直線運動B.勻變速直線運動C.勻速圓周運動D.勻變速曲線運動

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

18.在“研究平拋物體的運動”實驗中,
(1)除了木板、小球、斜槽、鉛筆、圖釘之外,下列器材中還需要的是AC
A.刻度尺    B.秒表    C.坐標紙   D.天平     E.彈簧秤           
(2)實驗中,下列說法正確的是CD
A.斜槽軌道必須光滑
B.斜槽軌道末端可以不水平
C.應使小球每次從斜槽上相同的位置釋放
D.為更好地反映真實運動,記錄的點應適當多一些
(3)如圖所示為實驗中用方格紙記錄了小球的運動軌跡,a、b、c和d為軌跡上的四點,小方格的邊長為L,重力加速度為g,則小球作平拋運動的初速度大小v0=$2\sqrt{gL}$,經b點時速度大小vb=$\frac{{5\sqrt{gL}}}{2}$.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.一單色光,在真空中的波長為λ0,在玻璃中的波長為λ,波速為v,玻璃對這種色光的折射率為n,已知光在真空中的速度為c,此光從玻璃射向真空發(fā)生全反射的臨界角為C,則( 。
A.sinC=$\frac{λ}{{λ}_{0}}$B.sinC=$\frac{{λ}_{0}}{λ}$C.sinC=nD.sinC=$\frac{c}{v}$

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