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A.环中将产生俯视顺时针的感应电流
B.环对桌面的压力将增大
C.环有面积增大的趋势
D.磁铁将受到竖直向下的电磁作用力
如图所示,在两个沿竖直方向的匀强磁场中,分别放入两个完全一样的水平金属圆盘a和b.它们可以绕竖直轴自由转动,用导线通过电刷把它们相连.当圆盘a转动时( )
A.圆盘b总是与a沿相同方向转动
B.圆盘b总是与a沿相反方向转动
C.若B1、B2同向,则a、b转向相同
D.若B1、B2反向,则a、b转向相同
如图所示,光滑固定金属导轨M、N水平放置,两根导体棒P、Q平行放于导轨上,形成一个闭合回路。当一条形磁铁从高处下落接近回路的过程中,下列说法正确的是( )
A.P、Q将保持不动
C.P、Q将相互远离
B.磁铁的加速度小于g
D.磁铁的加速度仍为g
如图,水平放置的圆柱形光滑玻璃棒左边绕有一线圈,右边套有一金属圆环。圆环初始时静止。将图中开关S由断开状态拨至连接状态,电路接通的瞬间,可观察到( )
A.拨至M端或N端,圆环都向左运动
B.拨至M端或N端,圆环都向右运动
C.拨至M端时圆环向左运动,拨至N端时向右运动
D.拨至M端时圆环向右运动,拨至N端时向左运动
英国物理学家狄拉克在1931年就从理论上预言:存在只有一个磁极的粒子,即“磁单极子”美国物理学家卡布莱拉在1982年就设计了一个寻找磁单极子的实验,他设想,如果一个只有极的磁单极子从下向上穿过如图所示的超导线圈,则从上向下看,超导线圈上将出现( )
A.顺时针方向的感应电流
B.逆时针方向的感应电流
C.先顺时针方向、后逆时针方向的感应电流
D.先逆时针方向、后顺时针方向的感应电流
A.AB中的电流减小,用楞次定律判断得线圈中产生逆时针方向的电流
B.AB中的电流不变,用楞次定律判断得线圈中产生逆时针方向的电流
C.AB中的电流增大,用楞次定律判断得线圈中产生逆时针方向的电流
D.AB中的电流增大,用楞次定律判断得线圈中产生顺时针方向的电流
A.同时向两侧推开
B.同时向螺线管靠拢
C.一个被推开,一个被吸引,但因电源正负极未知,无法具体判断
D.同时被推开或同时向螺线管靠拢,但因电源正负极未知,无法具体判断
如图甲所示,粗糙水平面上固定一长直导线,其左侧放置一个正方形的金属线框(俯视图),现导线中通以如图乙所示的电流,线框始终保持静止状态,规定导线中电流方向向下为正,在0~2t0时间内,则( )
A.线框中感应电流先沿逆时针方向后沿顺时针方向
B.线框先有扩张趋势后有收缩趋势
C.线框中感应电流先减小后增大
D.线框受到的静摩擦力方向始终向左
在学习《电磁感应》时,老师在课堂上做了这样的演示实验:如图所示,铝制水平横梁两端各固定一个铝环,其中A环是闭合的,B环是断开的,横梁可以绕中间的支点在水平面内转动。当装置静止不动时,用一磁铁的N极去接近A环,发现横梁绕支点沿顺时针(俯视)方向转动。若不考虑空气流动对实验结果的影响,关于该实验,下列说法中正确的是( )
A.用磁铁的N极接近A环,除发现题中描述现象外,A环还有收缩的趋势
B.用磁铁的S极接近A环,横梁会绕支点沿逆时针(俯视)方向转动
C.用磁铁的N极接近B环,横梁会绕支点沿逆时针(俯视)方向转动
D.制作A、B环的材料用绝缘材料也可以得到相同的实验效果
A.电阻定律
C.库仑定律
B.欧姆定律
D.能量守恒定律
如图所示,在水平放置的条形磁铁的N极附近,一个闭合线圈始终竖直向下加速运动,并始终保持水平。在位置B时N极附近的磁感线正好与线圈平面平行,A、B之间和B、C之间的距离相等,且都比较小。下列说法正确的是( )
A.线圈在位置A时感应电流的方向为顺时针(俯视)
B.线圈在位置C时感应电流的方向为顺时针(俯视)
C.线圈在位置B时穿过线圈的磁通量变化率为零
D.线圈在位置C时的感应电流比在位置A时的大
A.法拉第通过实验探究得到了楞次定律
B.楞次定律体现了电磁感应现象中的能量守恒
C.楞次定律不适用于判断导体棒在磁场中切割磁感线时产生的感应电流的方向
D.由楞次定律可知,闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比
A.同时向两侧推开
B.同时向螺线管靠拢
C.一个被推开,一个被吸引,但因电源正负极未知,无法具体判断
D.同时被推开或同时向螺线管靠拢,但因电源正负极未知,无法具体判断
A.电流方向为顺时针方向
B..电流强度越来越大
C.磁通量的变化率恒定不变
D..产生的感应电动势越来越大
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2021-02-12
高中物理 | 高二上 | 选择题