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20.(1)如图1所示,S是一个发光点,S′是它在平面镜中成的像,SA是S发出的一束光.请在图甲中画出平面镜的位置和SA经平面镜反射后的光线
(2)如图2所示,为陇海线新浦路段的铁路工人用道钉撬更换损坏的道钉.图中已标明支点O和动力请你作出此时的阻力、阻力臂.
(3)通电螺线管的磁感线如图3所示.请在图中画出通电螺线管的绕线情况以及小磁针静止时的N极.

分析 (1)根据平面镜成像的特点知,像与物关于镜面对称,则镜面位置在SS′的中垂线上,作出镜面后,再找到入射点O,连接S′O并延长到B,则OB即为反射光线.
(2)过阻力作用点作竖直向下的力,即阻力;根据力臂的画法,过O点作阻力作用线的垂线段,即阻力臂.
(3)由右手螺旋定则得出线圈的绕法.由磁极间的相互作用规律得出通电螺线管的NS极.

解答 解:
(1)连接SS′,做出SS′的中垂线,即为镜面;延长SA交镜面于点O,连接OB就得到SA的反射光线,如下图所示:

(2)阻力作用点为A,作竖直向下的力,即阻力F2;过O点作阻力作用线的垂线段,即阻力臂L2,如图所示:

(3)由磁感线的方向可知螺线管的左端为N极,右端为S极,由右手螺旋定则得出线圈的绕法.由磁极间的相互作用规律可知小磁针右端为S极,左端为N极,如下图所示:

点评 (1)会根据平面镜成像的特点找出平面镜的位置,会根据反射定律准确找出反射光线.
(2)会判断力的作用点和方向,会画力的示意图,会根据力臂的画法准确画出力臂.
(3)本题考查了磁极间的相互作用规律和右手螺旋定则的作用.利用右手螺旋定则既可由电流的方向判定磁极磁性,也能由磁极极性判断电流的方向和线圈的绕法.

练习册系列答案
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11.物理课上,同学们用手沿着课桌表面向前滑行来感受摩擦力,发现越用力压桌面,手越难前行.这说明压力越大,手受到的滑动摩擦力就越大;此时若减小手对课桌面的压力,则手对课桌表面的压强就会减小(选填“增大”或“减小”).

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5.有一金属球,在空气中称得重3.8N,将它浸入盛满水的溢水杯中时,有50ml水从溢水杯流入量筒,求:
(1)金属球的体积;
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(3)金属球在水中时弹簧测力计示数;
(4)金属球的密度.

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12.如图是某同学常温下在教室内用甲乙装置分别探究“冰和烛蜡熔化的特点”的实验.
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9.阅读下面的短文,回答问题.
潜艇的“耳目”-声呐
潜艇最大的特点是它的隐蔽性,作战时需要长时间在水下潜航,这就决定它不能浮出水面使用雷达观察,而只能依靠声呐进行探测,所以声呐在潜艇上的重要性更为突出,被称为潜艇的“耳目”.
声呐是利用声波对水下目标进行探测、定位和通信的电子设备,是水声学中应用广泛的一种重要装置.
声呐能够向水中发射声波,声波的频率大多在10kHz~30kHz(1kHz=1000Hz)之间,这种声波的频率较高,可以形成指向性.声波在水中传播时,如果遇到潜艇、水雷、鱼群等目标,就会被反射回来,反射回来的声波被声呐接收,根据声信号往返时间可以确定目标的距离.
声呐发出声波碰到的目标如果是运动的,反射回来的声波(下称“回声”)的音调就会有所变化,它的变化规律是:如果回声的音调变高,说明目标正向声呐靠拢;如果回声的音调变低,说明目标远离声呐.
(1)人耳能够听到声呐发出的声波的频率范围是0.02kHz到20kHz.
(2)如果停在海水中的潜艇A发出的声波信号在10s内接收到经B潜艇反射回来的声波信号,且信号频率不变,潜艇B与潜艇A的距离:是7500m(设声波在海水中的传播速度为1500m/s)
(3)停在海水中的潜艇A继续监控潜艇B,忽然接到潜艇B反射回来的声波频率是变低的,且测出潜艇B的速度是20m/s,方向始终在潜艇A、B的连线上,经过一分钟后,潜艇B与潜艇A的距离是8700m.
(4)在月球上能否用声呐技术来测量物体间的距离?为什么?不能;月球上是真空,声音不能在真空中传播.

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10.闭合开关S,当滑片向右移动时,电流表的示数变小,电压表的示数变大,灯L的亮度变暗.若此时电流表用的是(0-0.6A)的量程,则电路通过的电流值是0.38A.

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