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【题目】如图所示,圆环形导体线圈a平放在水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路.若将滑动变阻器的滑片P向上滑动,下面说法中正确的是( )

A. 穿过线圈a的磁通量变大

B. 线圈a有收缩的趋势

C. 线圈a对水平桌面的压力FN将增大

D. 线圈a中将产生俯视顺时针方向的感应电流

【答案】D

【解析】当滑动触头P向上移动时电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知通过线圈b的电流减小,b线圈产生的磁场减弱,故穿过线圈a的磁通量变小,故A错误;根据微元法将线圈a无限分割根据左手定则不难判断出线圈a应有扩张的趋势,或直接根据楞次定律的第二描述“感应电流产生的效果总是阻碍引起感应电流的原因”,因为滑动触头向上滑动导致穿过线圈a的磁通量减小,故只有线圈面积增大时才能阻碍磁通量的减小,故线圈a应有扩张的趋势,故B错误;开始时线圈a对桌面的压力等于线圈a的重力,当滑动触头向上滑动时,可以用“等效法”,即将线圈ab看做两个条形磁铁,不难判断此时两磁铁互相吸引,故线圈a对水平桌面的压力将减小,故C错误;根据b中的电流方向和安培定则可知b产生的磁场方向向下穿过线圈a,根据楞次定律,a中的感应电流的磁场要阻碍原来磁场的减小,故a的感应电流的磁场方向也向下,根据安培定则可知线圈a中感应电流方向俯视应为顺时针,故D正确。所以D正确,ABC错误。

练习册系列答案
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【题目】如图,体积为V、内壁光滑的圆柱形导热气缸顶部有一质量和厚度均可忽略的活塞;气缸内密封有温度为2.4T0、压强为1.2P0的理想气体.P0和T0分别为大气的压强和温度.已知:气体内能U与温度T的关系为U=aT,a为正的常量;容器内气体的所有变化过程都是缓慢的.求:

(1)气缸内气体与大气达到平衡时的体积V1

(2)在活塞下降过程中,气缸内气体放出的热量Q.

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【题目】如图所示,两端等高、粗细均匀、导热良好的U形管竖直放置,右端与大气相通,左端用水银柱封闭着长L1=19cm的气柱(可视为理想气体),左管的水银面比右管的水银面高出△h=2cm.若环境温度不变,取大气压强p0=76cmHg.求:

(1)若左侧封闭气体的温度为27℃,现对封闭气体缓慢加热,直到两侧水银面齐平,求此时气体的温度。

(2)若从右端管口缓慢注入水银,直到两侧水银面齐平,则需从右侧加入管中的水银柱长度.

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【题目】在图甲中,加速电场AB板水平放置,半径R0.2 m的圆形偏转磁场与加速电场的A板相切于N点,有一群比荷为5×105 C/kg的带电粒子从电场中的M点处由静止释放,经过电场加速后,从N点垂直于A板进入圆形偏转磁场,加速电场的电压U随时间t的变化如图乙所示,每个带电粒子通过加速电场的时间极短,可认为加速电压不变. 时刻进入电场的粒子恰好水平向左离开磁场,(不计粒子的重力)求:

(1)粒子的电性;

(2)磁感应强度B的大小;

(3)何时释放的粒子在磁场中运动的时间最短?最短时间t是多少3)

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【题目】在地面附近绕地球做匀速圆周运动的卫星,关于其运行速度的大小,下列判断正确的是(  )

A. 等于第一宇宙速度 B. 等于第二宇宙速度

C. 等于第三宇宙速度 D. 大于第三宇宙速度

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【题目】甲、乙两物体从同一地点同时开始沿同一方向运动,甲物体运动的vt图像为两段直线,乙物体运动的vt图像为两段半径相同的圆弧曲线,如图所示,图中t4=2t2,则在0-t4时间内,以下说法正确的是(  )

A. 甲物体的加速度不变

B. 乙物体做曲线运动

C. 两物体t1时刻相距最远,t4时刻相遇

D. 甲物体的平均速度等于乙物体的平均速度

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【题目】如图所示,在虚线所示宽度为d的范围内,存在竖直向下电场强度为E的匀强磁场,某种正离子(质量为m,电荷量为q)以初速度为垂直于左边界射入,离开右边界时偏转角度为。在同样宽度范围内,若只存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,使该离子以原来的初速度穿过该区域,偏转角度仍为。不计离子的重力,则以下说法正确的是

A. 离开电场时的速度大小为

B. 离开磁场时的速度大小为

C. 电场强度的大小为

D. 匀强磁场的磁感应强度大小为

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【题目】如图所示,用一根硬导线做成一个面积为S的正方形线框,把线框的右半部分于匀强磁场中,磁场方向垂;S纸面向里,磁感应强度大小为B,ab为线框的一条对称轴。则

A. 若磁感应强度B增大,线框具有扩张的趋势

B. 若线框绕ab转动,会产生逆时针方向的想应电流

C. 若线框绕ab以角速度匀速转动,则产生感应电动势的表达式为

D. 将线框沿垂直磁场方向匀速拉出的过程中,若拉力增火为原来的两倍,则安培力的功率增大为原来的四倍

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【题目】如图,将导热性良好的薄壁圆筒开口向下竖直缓慢地放入水中,筒内封闭了一定质量的气体(可视为理想气体).当筒底与水面相平时,圆筒恰好静止在水中.此时水的温度t1=7.0,筒内气柱的长度h1=14cm.已知大气压强p0=1.0×105Pa,水的密度ρ=1.0×103kg/m3,重力加速度大小g10m/s2

(1)若将水温缓慢升高至27,此时筒底露出水面的高度h为多少?

(2)若水温升至27后保持不变,用力将圆筒缓慢下移至某一位置,撤去该力后圆筒恰能静止,求此时筒底到水面的距离H(结果保留两位有效数字).

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