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10.如圖所示,一閉合線圈從高處自由落下,穿過一個有界的水平方向的勻強磁場區(磁場方向與線圈平面垂直),線圈的一個邊始終與磁場區的邊界平行,且保持豎直的狀態不變.在下落過程中,當線圈先后經過位置I、Ⅱ、Ⅲ時,其加速度的大小分別為a1、a2、a3(  )
A.a1<g,a2=g,a3<gB.al<g,a2<g,a3<gC.a1<g,a2=0,a3=gD.a1<g,a2>g,a3<g

分析 根據楞次定律判定感應電流的方向.線圈完全進入磁場后,線圈的磁通量不變,沒有感應電流,不受安培力,機械能守恒.根據左手定則或楞次定律判斷安培力的方向;通過分析線圈的受力情況,由牛頓第二定律分析加速度與g的關系.

解答 解:線圈進入磁場時,線圈的磁通量增加.線圈在磁場中運動的過程中,線圈的磁通量不變,沒有感應電流產生.線圈出磁場時,線圈的磁通量減小.
根據楞次定律的第二種表述:感應電流總要阻礙導體和磁體的相對運動,可知,在進入磁場的過程中與出磁場的過程中,安培力方向均向上,方向相同.在磁場中的過程中,線圈不受安培力,只受重力,加速度等于g.而在進入磁場的過程中與出磁場的過程中,線圈都受到向上的安培力,根據牛頓第二定律得知加速度小于g,故A正確.
故選:A.

點評 該題是電磁感應與力學知識簡單的綜合,培養學生分析、解決綜合題的能力.關鍵掌握楞次定律、左手定則、牛頓第二定律等等規律進行解題.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

20.某同學測定一根金屬絲的電阻率.
①他先用多用電表粗測其電阻.用選擇開關指向歐姆擋“×1”檔位且已經調零的多用電表測量,其表盤及指針所指位置如圖(甲)所示,則此段電阻絲的電阻為12Ω.
②用螺旋測微器測量金屬絲的直徑,如圖(乙)所示,金屬絲的直徑是0.160mm;
③根據多用電表的示數,為了較準確地測出其阻值,并在實驗中要獲得從零開始的較大電壓調節范圍,應從圖(丙)的A、B、C、D四個電路中應選擇D電路來測量金屬絲電阻;
④連接電路,閉合開關,改變滑動變阻器的阻值,測得多組電壓、電流值,并根據數據在U-I坐標中描點連線,如圖(丁)所示.從圖象可以發現,逐漸升高金屬絲兩端電壓后,圖象發生較明顯的彎曲,說明它的阻值隨之變大(填“變大”、“不變”或“變小”).

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

1.一物體做勻變速直線運動,某時刻速度大小為4m/s,1s后速度的大小變為10m/s,在這1s內該物體的(  )
A.位移的大小可能小于7mB.位移的大小可能大于10m
C.加速度的大小可能小于4m/s2D.加速度的大小可能大于10m/s2

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

18.某飛機著陸時的速度是216km/h,隨后沿水平直跑道路勻減速滑行,加速度的大小是4.5m/s2.求:
(1)飛機從著陸到停下過程的平均速度是多大?
(2)機場的跑道至少要多長才能使飛機安全地停下來?

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

5.一輛汽車正在做勻加速直線運動,計時之初,速度為6m/s,運動28m后速度增加到8m/s,則(  )
A.這段運動所用時間是4s
B.這自開始計時起,1s末的速度是7 m/s
C.這段運動的加速度是1m/s2
D.從開始計時起,經過14m處的速度是5$\sqrt{2}$m/s

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

15.如圖所示,為了改變照明區域,用一條棉紗線將電燈拉向右側,棉紗線保持水平,最大承受力為17.32N,電燈重10N,為保證棉紗線不斷,計算電線與豎直方向的偏角θ的取值范圍($\sqrt{3}$=1.732)

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.某人站在樓房頂層從O點豎直向上拋出一個小球,上升的最大高度為20m,然后落回到拋出點O下方25m的B點,則小球在這一運動過程中通過的路程和位移分別為(規定豎直向上為正方向)(  )
A.25  m、25  mB.65  m、25  mC.25  m、-25  mD.65  m、-25 m

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.一只乒乓球從離地板6m高處豎直落下,又被地板豎直彈回,在離地板1m高處接住,則乒乓球通過的路程和位移大小分別是(  )
A.7m、7mB.7m、1mC.7m、5mD.5m、1m

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.磁電式電流表(表頭)最基本的組成部分是磁鐵和放在磁鐵兩極之間的線圈,由于線圈的導線很細,允許通過的電流很弱,所以在使用時還要擴大量程.已知某一表頭G,內阻RG=600Ω,滿偏電流Ig=1mA,要將它改裝為量程為0~3A的電流表,所做的操作是(  )
A.并聯一個約0.2Ω的電阻B.并聯一個2400Ω的電阻
C.串聯一個2400Ω的電阻D.串聯一個約0.2Ω的電阻

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