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15.如图所示,条形磁铁由静止开始下落穿过闭合线圈,线圈中产生电流,关于这一过程下列说法中正确的是(  )
A.条形磁铁的重力势能和动能之和在减少
B.线圈对条形磁铁先做负功,后做正功
C.穿过线圈的磁通量一直增加
D.条形磁铁相当于一个电源

分析 条形磁铁在下落过程中穿过闭合线圈,线圈中产生电流,该过程是电磁感应现象,即将机械能转化为电能,也是克服阻力做功的过程.

解答 解:A、条形磁铁的重力势能和动能之和在减少,也是克服阻力做功的过程,即将机械能转化为电能,故A正确.
B、由楞次定律的第二种表述:“来拒去留”可知,线圈与磁铁应是相互排斥的,所以线圈对条形磁铁一直做负功.故B错误.
C、穿过线圈的磁通量先增加后减小.故C错误.
D、条形磁铁由静止开始下落穿过闭合线圈,线圈中产生电流,线圈相当于一个电源.故D错误.
故选:A

点评 楞次定律有两种表述方式,一种为“增反减同”,另一种为“来拒去留”,我们常用第一种来判断电流方向,但不应忽视第二种表达的应用,可以用来判断磁极间的相互作用或者是运动情况.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,电场中的一条电场线上有a、b、c三点,现规定b点电势为零.一个电量是q=0.2C的负电荷从电场中的a移到b电场力做功-0.4J,从b移到c电场力做功-0.2J,由此可知(  )
A.a点电势为2VB.a点电势为-2VC.c点电势为-1VD.c点电势为1V

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,n个相同的木块(可视为质点),每块的质量都是m,从右向左沿同一直线排列在水平桌面上,相邻木块间的距离均为L,第n个木块到桌边的距离也是L,木块与桌面间的动摩擦因数为μ.开始时,第1个木块以初速度v0向左滑行,其余所有木块都静止,在每次碰撞后,发生碰撞的木块都粘在一起运动.最后第n个木块刚好滑到桌边而没有掉下.
(1)求在整个过程中因碰撞而损失的总动能;
(2)求第i次(i<n)碰撞中损失的动能与碰撞前动能之比;
(3)若n=4,L=0.10m,v0=3.0m/s,重力加速度g=10m/s2,求μ的数值.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图是《探究力的平行四边形定则》实验的示意图.
(1)实验中要注意C
A.固定有白纸的图板必须竖直放置
B.用两弹簧测力计拉橡皮条时,两弹簧测力计的示数必须相同
C.弹簧测力计必须与木板平面平行
(2)做实验时.要先后用两个和一个弹簧测力计拉橡皮条.用两个测力计互成角度拉橡皮条时,使橡皮条伸长,结点到达某一位置O.这时除了读出两个测力计的示数,还需要记下OB、OC的方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示.半径分别为a、b的两同心虚线圆所围空间分别存在电场和磁场,中心O处固定一个半径很小(可忽略不计)的金属球,在小圆空间内存在沿半径向内的辐向电场,小圆周与金属球间电势差U,两圆之间存在垂直于纸面向里的匀强磁场,设有一个带负电的粒子从金属球表面沿x轴正方向以很小的初速度逸出,粒子质量为m,电荷量为q.(不计粒子的重力,忽略粒子逸出的初速度)试求:
(1)粒子到达小圆周上时的速度为多大?
(2)粒子以(1)中的速度进入两圆间的磁场中,当磁感应强超过某一临界值时,粒子将不能到达大圆周,求此磁感应强度的最小值B.
(3)若当磁感应强度取(2)中最小值,且b=($\sqrt{2}$+1)a时,粒子运动一段时间后恰好能沿x轴负方向回到原出发点,求粒子从逸出到第一次回到原出发点的过程中,在磁场中运动的时间.(设粒子与金属球正碰后电量不变且能以原速率原路返回)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.判断下列说法的正误,把正确的选出来(  )
A.有加速度的物体其速度一定增加B.加速度不变的物体速度一定不变
C.物体的速度有变化,则必有加速度D.加速度为零,则速度也为零

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.物理学家麦克斯韦的重大成就之一是(  )
A.通过实验发现电流能产生磁场
B.建立了完整的电磁场理论并预言了电磁波的存在
C.研究并确定了导体中的电流跟它的电阻、两端电压的关系
D.发现了电磁感应定律

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4.一台电动机的线圈电阻与一只电炉的电阻相同,都通过相同的电流,在相同的时间内(  )
A.电炉放热和电动机放热相等
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C.电炉两端电压等于电动机两端电压
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5.如图所示,以水平转盘上有一个质量为m的物体离转轴的距离为r,转轴与物体间用一根细绳相连,物体和转盘间的最大静摩擦力等于重力的μ倍,细线所能承受的最大拉力为3?mg.
(1)当角速度为ω1=$\sqrt{\frac{μg}{2r}}$时,求细绳的拉力T1
(2)当角速度ω2=$\sqrt{\frac{3μg}{2r}}$时,求细绳的拉力T2
(3)求转盘转动的最大角速度ωm

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