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【题目】如图所示,实验小组将一个水平闭合金属线圈固定,再将一个轻弹簧上端固定,下端悬挂一质量为m的条形磁镻,磁铁穿过固定的水平闭合金属线圈的中央,静止时弹簧伸长量为x,现用手将磁铁向上托起到弹簧压缩量为x后由静止释放。不计空气阻力,重力加速度为g,弹簧始终在弹性限度内,则

A. 磁铁将上下运动,直至停止运动

B. 当磁铁向下运动时,线圈受到的安倍力方向竖直向上

C. 运动过程中,当弹簧处于原长时,磁铁的加速度一定等于g

D. 线圈在速个过程中产生的焦耳热为2mgx

【答案】AD

【解析】试题分析:利用楞次定律判断线圈所受安培力的方向,并利用楞次定律力的角度来拒去留去分析安培力方向,最后依据能量守恒定律,即可求解产生的焦耳热是来自于重力势能的减小.

磁铁将上下运动,引起线圈的磁通量变化,从而产生感应电流,进而出现安培阻力,直到最后会停止运动,故A正确;当磁铁向下运动时,根据楞次定律:来拒去留,则磁铁受到向上的安培力,那么线圈受到的安培力方向向下,故B错误;弹簧处于原长时,没有弹力,除受到重力外,若磁铁向上运动,则受到向下的安培阻力,若向下运动,则受到向上的安培阻力,因此磁铁的加速度可能大于g,故C错误;根据能量守恒定律,从静止至停止,弹簧的弹性势能不变,那么减小的重力势能转化为电能,从而产生焦耳热为Q=mgh=2mgx,故D正确.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某人骑自行车在平直道路上行进,如图中的实线记录了自行车开始一段时间内的v-t图象.某同学为了简化计算,用虚线作近似处理,下列说法正确的是( )

A. 0t1时间内,由虚线计算出的平均速度比实际的大

B. t1时刻,虚线反映的加速度比实际的大

C. t1t2时间内,由虚线计算出的位移比实际的大

D. t3t4时间内,虚线反映的是匀速直线运动

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【题目】小王和小李两同学分别用电阻箱、电压表测量不同电源的电动势和内阻。(1)小王所测电源的内电阻r1较小,因此他在电路中接入了一个阻值为2.0Ω的定值电阻R0,所用电路如图甲所示.

请用笔画线代替导线将图乙所示器材连接成完整的实验电路_______

闭合开关S,调整电阻箱的阻值R,读出电压表相应的示数U,得到了一组UR数据.为了比较准确地得出实验结论,小王同学准备用直线图象来处理实验数据,图象的纵坐标表示电压表读数U,则图象的横坐标表示的物理量应该是______

2)小李同学所测电源的电动势E2约为9V,内阻r23555Ω,允许通过的最大电流为50mA.小李同学所用电路如图丙所示,图中电阻箱R的阻值范围为09999Ω

电路中R0为保护电阻.实验室中备有以下几种规格的定值电阻,本实验中应选用C ____

A20Ω125mA B50Ω20mA

C150Ω60mA D1500Ω5mA

实验中通过调节电阻箱的阻值,记录电阻箱的阻值R及相应的电压表的示数U,根据测得的多组数据,作出图线,图线的纵轴截距为a,图线的斜率为b,则电源的电动势E2=____,内阻r2=____

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【题目】如图所示,可自由移动的活塞将密闭的气缸分为体积相等的上下两部分AB。初始状态时,AB中气体的温度都是800 KB中气体的压强为1.25×105 Pa,活塞质量m2.5 kg,气缸横截面积S10 cm2,气缸和活塞都是由绝热的材料制成。现保持B中气体温度不变,设法缓慢降低A中气体的温度,使A中气体体积变为原来的,若不计活塞与气缸壁之间的摩擦,g10 m/s2,求降温后A中气体的温度。

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【题目】如图所示,真空中O点有一点电荷,在它产生的电场中有ab两点,a点的场强大小为Ea,方向与ab连线成60°角,b点的场强大小为Eb,方向与ab连线成30°角.关于ab两点场强EaEb及电势φaφb的关系,正确的是 (  )

A. Ea3Ebφab

B. Ea3Ebφab

C. Eaφab

D. EaEbφab

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【题目】下列关于向心加速度和向心力的说法正确的是(  )

A.向心力总是指向圆心,是根据力的性质来命名的

B.在匀速圆周运动中,向心加速度是恒定不变的

C.向心力只能改变速度的方向,不能改变速度的大小

D.做匀速圆周运动的物体除其他的力外还受到向心力的作用

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【题目】MN是某电场中一条电场线上的两点,若在M点释放一个初速度为零的电子,电子仅受电场力作用,并沿电场线由M点运动到N,其电势能随位移变化的关系如图所示,则下列说法正确的是

A. 该电场可能是匀强电场

B. 电子运动的轨迹可能为曲线

C. 电子在M点的加速度大于在N点的加速度

D. 电子在M点的动能大于在N点的动能

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【题目】如图所示,BC为一段光滑圆弧轨道,圆心角DE为半圆形光滑轨道,两圆弧轨道均固定于竖直平面内,一滑板静止在光滑的地面上,右端紧靠C点,上表面所在平面与两圆弧分别相切于CD两点,一物块(可看成质点)在A点水平抛出,物体抛出后恰好在B点沿切线进入BC段圆弧轨道,再经C点滑上滑板,滑板运动到D点时被牢固粘连。物块可视为质点,质量为m,滑板质量M=2mDE半圆弧轨道和BC圆弧轨道的半径均为R,AB的高度差为3R,板长S=6.5R,板左端到D点的距离L(未知),物块与滑板间的动摩擦因数,重力加速度取g,求:(结果用字母mgRL表示)

1求物块在A点抛出的初速度大小

2求物块滑到C点时所受圆弧轨道的支持力的大小

3若物块刚好滑到DE半圆形光滑轨道中点,求L的大小

4试讨论在0L5R范围内取值,物块从滑上滑板到离开滑板的过程中,克服摩擦力做的功WfL的关系。

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【题目】如图所示为一输送带装置,传送带与水平方向夹角为θ,以速度v0顺时针匀速转动.从流水线上下来的工件每隔一段时间有一个落到输送带下端的A点(可以认为初速度为零),经传送带运送到与上端B点等高的平台上,再由工人运走.已知传送带与工件间的动摩擦因数有μ>tanθ.工件在传送带上运动过程中, 其速度V、加速度a随时间变化的图象可能正确的是(  )

A. B. C. D.

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