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17.绕有线圈的铁芯直立在水平桌面上,铁芯上套着一个铝环,线圈与电源、电键相连,如图所示.线圈上端与电源正极相连,闭合电键的瞬间,铝环向上跳起,之后保持电键闭合,则(  )
A.铝环不断升高
B.铝环停留在某一高度
C.铝环跳起到某一高度后将回落
D.如果电源的正、负极对调,观察到的现象变化

分析 首先根据楞次定律与左手定则判断铝环为什么要向上跳起,然后可以说明电流稳定后,线圈产生的磁场不变,铝环中磁通量不变,没有产生感应电流,所以线圈与铝环之间没有力的作用.

解答 解:A、B、C、感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的原磁通量的变化,我们可以这样理解:当原磁通量增加时,感应电流的磁场与原来磁场的方向相反; 当原磁通量减少时,感应电流的磁场就与原来磁场的方向相同.
题目中线圈上端与电源正极相连,闭合电键的瞬间,铝环向上跳起的原因是:闭合电键的瞬间线圈突然产生磁场(假设磁场向上),通过铝环的磁通量突然(向上)增加,那么铝环中的感应电流就产生与原磁场方向相反的磁场(感应电流磁场向下);因为原磁场与感应电流的磁场方向相反,相互排斥,所以铝环受到向上的斥力,所以铝环向上跳起.
若保持电建闭合,流过线圈的电流稳定,磁场不再发生变化,铝环中就没有感应电流,也就没有相互作用,铝环仅受重力作用,最后落回.故AB错误,C正确.
D、如果电源的正、负极对调,观察到的现象还是不变,因为我们讨论时电流的正负极对整个力的作用过程没有影响.故D错误.
故选:C

点评 理解楞次定律的具体意思:当原磁通量增加时,感应电流的磁场与原来磁场的方向相反; 当原磁通量减少时,感应电流的磁场就与原来磁场的方向相同.

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A.F1:F2=1:2B.I1:I2=1:2C.Q1:Q2=1:4D.q1:q2=1:1

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5.如图1所示是三个涉及纸带和打点计时器的实验装置图.

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A.甲           B.乙        C.丙
(2)若某同学实验时所用的电源如图2甲所示,则打点计时器应选图2乙中的B(选“A”或“B”).

(3)如果操作都正确,则通过装置乙(选填“甲”、“乙”或者“丙”)可打出图3中的纸带②(选填“①”或者“②”)

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12.下列有关重心的说法,正确的是(  )
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C.重心必在物体的几何中心D.质量均匀的球体的重心在它的球心

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2.空间站是科学家进行天文探测和科学试验的特殊而又重要的场所,我国将于2020年前后建成规模较大、长期有人参与的轨道空间站.假设某空间站正在地球赤道平面内的圆周轨道上运行,其离地球表面的高度为同步卫星离地球表面高度的十分之一,且运行方向与地球自转方向一致.下列说法正确的有(  )
A.同步卫星的运行周期比空间站运行周期小
B.空间站的运行速度大于同步卫星的运行速度
C.站在地球赤道上的人观察到空间站向东运动
D.在空间站工作的宇航员因所受合力为零而在舱中悬浮或静止

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9.测出万有引力常量的科学家是(  )
A.牛顿B.伽利略C.卡文迪许D.笛卡尔

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6.质量为m的小球A以速度v0在光滑水平面上运动.与质量为2m的静止小球B发生对心碰撞,则碰撞后小球A的速度vA和小球B的速度vB可能为(以v0方向为正方向)(  )
A.vA=-$\frac{1}{3}$v0   vB=$\frac{2}{3}$v0B.vA=$\frac{1}{3}$v0    vB=$\frac{1}{3}$v0
C.vA=0       vB=$\frac{1}{2}$v0D.vA=$\frac{3}{8}$v0    vB=$\frac{5}{16}$v0

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7.按照要求作图或将正确答案填在题中的横线上.
(1)某同学用实验的方法探究影响单摆周期的因素.
①他组装单摆时,在摆线上端悬点处用一块开有狭缝的橡皮夹牢摆线.再用铁架台的铁夹将橡皮夹紧,如图1所示.这样做的目的是AD(填字母代号)
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C.保证摆球在同一竖直平面内摆动  D.在改变摆长时便于调节

(2)他组装好单摆后在摆球自然悬垂的情况下,用毫米刻度尺从悬点量到摆球的最低端的长度l=0.9990m,再用游标卡尺测量摆球直径,结果如图2所示,则摆球的直径为11mm,单摆摆长为0.9935m.

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