A. | PQ接恒定电流 | B. | PQ接交变电流 | C. | PQ接恒定电流 | D. | PQ接交变电流 |
分析 根据安培定则,从而确定线圈周围的磁场分布,再根据楞次定律,结合磁通量变化,从而即可确定求解.
解答 解:A、第一个图,当PQ接恒定电流时,线圈中产生恒定磁场,则二极管的线圈磁通量不变,因此不会发光,故A错误;
B、第二个图,当PQ接交变电流时,线圈中产生变化磁场,则二极管的线圈磁通量变化,因此会发光,故B正确;
C、第三个图,当PQ接恒定电流时,线圈中产生恒定磁场,则二极管的线圈磁通量不变,因此不会发光,故C错误;
D、第四个图,当PQ接交变电流时,线圈中产生变化磁场,但二极管的线圈磁通量没有,因此不会发光,故D错误;
故选:B.
点评 考查安培定则与楞次定律的应用,理解感应电流产生的条件,及注意二极管的放置位置.
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A. | 该实验核反应方程:${\;}_{4}^{9}$Be+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{6}^{13}$C+${\;}_{0}^{1}$n | |
B. | 该实验是查德威克发现质子的实验 | |
C. | 粒子A为中子,粒子B为质子 | |
D. | 粒子A为质子,粒子B为中子 |
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A. | 外力F为恒力 | |
B. | t=0时,外力大小F=$\frac{\sqrt{4{{B}_{0}}^{2}{L}^{2}v}}{R}$ | |
C. | 通过线圈的瞬时电流I=$\frac{2{B}_{0}Lvcos\frac{πvt}{d}}{R}$ | |
D. | 经过t=$\frac{d}{v}$,线圈中产生的电热Q=$\frac{2{{B}_{0}}^{2}{L}^{2}vd}{R}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小物块在A、B两处受到的摩擦力方向相同 | |
B. | A小物块在A、B两处对斜面的正压力相同 | |
C. | 小物块在A、B两处具有的电势能相等 | |
D. | 若将小物块从A处缓慢移到B处,小物块受到的电场力先增大再减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在美国,可以利用激光进行室内照明 | |
B. | 用比值法定义的物理概念在物理学中占有相当大的比例,例如电场强度E=$\frac{F}{q}$,电容C=$\frac{Q}{U}$,加速度a=$\frac{F}{m}$都是采用比值法定义的 | |
C. | 伽利略认为,自由落体运动就是物体在倾角为90°的斜面上运动,再根据铜球在斜面上的运动规律得出自由落体运动的运动规律,这采用了实验探究和逻辑推理向结合的方法 | |
D. | 狭义相对论认为,在不同的惯性系中测量光在真空中的速率,其数值会不同 |
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A. | P0-ρg(h1+h2-h3) | B. | P0-ρg(h1+h3) | C. | P0-ρg(h1-h2+h3) | D. | P0-ρg(h1+h2) |
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