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根据楞次定律可知感应电流的磁场一定是:( ) A.阻碍引起感应电流的磁通量 B....

根据楞次定律可知感应电流的磁场一定是:(   

A.阻碍引起感应电流的磁通量

B.与引起感应电流的磁场反向

C.阻碍引起感应电流的磁通量的变化

D.与引起感应电流的磁场方向相同

 

C 【解析】 当磁通量增大时,感应电流的磁场与引起感应电流的磁场方向相反,当磁通量减小时,感应电流的磁场与引起感应电流的磁场方向相同;即感应电流的磁场一定是阻碍引起感应电流的磁通量的变化. A. 阻碍引起感应电流的磁通量,与分析不相符,故A项错误; B. 与引起感应电流的磁场反向,与分析不相符,故B项错误; C. 阻碍引起感应电流的磁通量的变化,与分析相符,故C项正确; D. 与引起感应电流的磁场方向相同,与分析不相符,故D项错误.  
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考点分析:
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关于感应电流的产生,下列说法中正确的是( 

A. 导体相对磁场运动,导体内一定会产生感应电流

B. 导体做切割磁感线运动,导体内一定会产生感应电流

C. 穿过闭合电路的磁通量发生变化,电路中一定会产生感应电流

D. 闭合电路在磁场中做切割磁感线运动,电路中一定会产生感应电流

 

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如图所示,CEGDFH是两条足够长的、水平放置的平行金属导轨,导轨间距为L,在CDFE区域存在垂直于导轨平面向上的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B,导轨的右端接有一阻值为R的电阻,左端与光滑弯曲轨道MCND平滑连接。现将一阻值为R,质量为m的导体棒从弯曲轨道上h高处由静止释放,导体棒最终恰停在磁场的右边界EF处。金属导轨电阻不计,EF左侧导轨光滑,右侧导轨粗糙,与导体棒间动摩擦因数为μ。建立原点位于磁场左边界CD、方向沿导轨向右的坐标轴x,已知导体棒在有界磁场中运动的速度随位移均匀变化,即满足关系式:v0为导体棒进入有界磁场的初速度。求:

(1)有界磁场区域的宽度d

(2)导体棒运动到加速度a

(3)若导体棒从弯曲轨道上4h高处由静止释放,则导体棒最终的位置坐标x和这一过程中导体棒上产生的焦耳热Q

 

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如图(a)所示,斜面底部固定一垂直于斜面的挡板,小物块在斜面上由静止开始下滑,与挡板相碰(碰撞时间极短)后,再返回到斜面上某处速度减为0,此过程中小物块运动的v-t图象如图(b)所示,重力加速度为,不计空气阻力。求:

(1)4.4秒内小物块的位移s

(2)物块和斜面之间的动摩擦因数μ

(3)为求出小物块在4.4秒内损失的机械能,你觉得还需要知道什么物理量,并说明理由。

 

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如图为“用DIS描绘电场的等势线”实验,图中板上自下而上依次铺上白纸、复写纸和导电纸,ab两点处固定两个圆柱形电极,分别与低压直流电源的正负极相连,在两个电极的连线上选取间距大致相等的5个点cdefg,然后用描迹法描出过cdefg的等势线。

(1)甲、乙两探针,应分别与__________传感器的两极相连,且甲探针与正极相连,乙探针与负极相连。若探针甲在d点,探针乙在c点时,传感器示数为负值,则表明电极a连接的是电源的__________极;

(2)某同学实验时电极与电源连接完好,甲、乙两探针与传感器连接完好,却发现传感器始终没示数,可能的原因是__________

(3)在第(1)问的基础上,若甲探针固定在d点不动,当乙探针在图中P点时,传感器示数为正值,可以将乙探针沿__________方向移动(选填“①”、“②”、“③”、“④”),直到传感器示数为__________

 

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图甲为固定在水平桌面深为H内壁光滑的气缸,面积为S的轻质活塞厚度不计,在缸内移动可保持气体质量不变。若经过一段时间发现活塞略微下降,可能的原因是__________;若要把图乙中静止在处的活塞竖直向上缓慢拉出气缸,请对拉力F大小作简要__________。(拉出过程大气压强不变为P0

 

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