【题目】如图所示为“研究电磁感应现象”的实验装置.
(1)将图中所缺的导线补接完整.
(2)如果在闭合电键时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合上电键后,以下操作中可能出现的情况是:
A.将A线圈迅速插入B线圈时,灵敏电流计指针将向(填“左”或“右”)偏一下;
B.A线圈插入B线圈后,将滑动变阻器触头迅速向左拉时,灵敏电流计指针将向(填“左”或“右”)偏一下.
【答案】
(1)
解:将电源、电键、小螺线管、滑动变阻器串联成一个回路,
再将电流计与大螺线管串联成另一个回路,电路图如图所示
(2)右;左
【解析】解:(2)闭合开关,穿过副线圈的磁通量增大,灵敏电流表的指针向右偏;
A、将原线圈迅速插入副线圈时,磁场方向不变,穿过副线圈的磁通量增大,灵敏电流计指针将向右偏转.
B、原线圈插入副线圈后,由电路图可知,将滑动变阻器触头迅速向左拉时,滑动变阻器接入电路的阻值变大,原线圈电流变小,穿过副线圈的磁场方向不变,但磁通量变小,灵敏电流计指针将左偏转.
所以答案是:(1)电路图如图所示.(2)A、右;B、左.
【考点精析】认真审题,首先需要了解电磁感应现象(电磁感应现象的实质是产生感应电动势,如果回路闭合,则有感应电流,回路不闭合,则只有感应电动势而无感应电流).
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【题目】(2015·上海)如图,长为h的水银柱将上端封闭的玻璃管内气体分割成两部分,A处管内外水银面相平。将玻璃管缓慢向上提升H高度(管下端未离开水银面),上下两部分气体的压强发生变化分别为△p1和△p2 , 体积变化分别为△V1和△V2。已知水银密度为,玻璃管截面积为S , 则( )
A.△p2一定等于△p1
B.△V2一定等于△V1
C.△p2与△p1之差为gh
D.△V1与△V2之和为HS
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【题目】如图所示,质量为m的小球,在外力作用下,由静止开始从水平轨道的A点出发做匀加速直线运动,到达B点时撤消外力.小球冲上竖直平面内半径为R的光滑半圆环,恰能维持在圆环上做圆周运动,到达最高点C后抛出,最后落回到原来的出发点A处,试求小球在AB段运动的加速度.
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【题目】在中国人民抗战胜利70周年阅兵式上首次展示的东风21D中程反舰弹道导弹,是中国专门为应对航母威胁而研制的打击海上移动目标的导弹,号称“航母杀手”,在技术和国家安全战略上具有重要影响.如图为东风21D发射攻击示意图,导弹从A点发射,弹头脱离运载火箭后,在地球引力作用下,沿椭圆轨道飞行,击中海上移动目标B,C为椭圆的远地点,距地面高度为H.已知地球半径为R,地球表面重力加速度g,设弹头在C点的速度为v,加速度为a,则( )
A.v=R
B.a=
C.v<R
D.a<
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【题目】下列命题正确的是( )
A.向量 与 不共线,则 与 都是非零向量
B.任意两个相等的非零向量的始点与终点是一平行四边形的四个顶点
C.与 共线, 与 共线,则 与 也共线
D.有相同起点的两个非零向量不平行
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【题目】某人从点A向东位移60m到达点B,又从点B向东偏北30°方向位移50m到达C点,又从点C向北偏东60°方向位移30m到达D点,选用适当的比例尺作图,求点D相对于点A的位置.
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【题目】如图所示,蹦极是一项有趣的极限运动。轻质弹性绳的一端固定,另一端和运动员相连,运动员经一段自由下落后绳被拉直。整个过程中空气阻力不计,绳的形变是弹性形变,绳处于原长时的弹性势能为零。则在运动员从静止开始自由下落,直至最低点的过程中,下列表述正确的是( )
A. 运动员的机械能守恒
B. 弹性绳的弹性势能先增大后减小
C. 运动员与弹性绳的总机械能守恒
D. 运动员动能最大时绳的弹性势能仍为零
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【题目】宇宙中,两颗靠得比较近的恒星,只受到彼此之间的万有引力作用相互绕转,称之为双星系统.在浩瀚的银河系中,多数恒星都是双星系统.设某双星系统A,B绕其连线上的O点做匀速圆周运动,如图所示.若AO>OB,则( )
A.星球A的质量一定大于星球B的质量
B.星球A的线速度一定小于星球B的线速度
C.双星间距离一定,双星的总质量越大,其转动周期越大
D.双星的质量一定,双星之间的距离越大,其转动周期越大
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【题目】如图所示,一面积为S的单匝圆形金属线圈与阻值为R的电阻连接成闭合电路,不计圆形金属线圈及导线的电阻.线圈内存在一个方向垂直纸面向里、磁感应强度大小均匀增加且变化率为k的磁场Bt . 电阻R两端并联一对平行金属板M、N,两板间距为d,N板右侧xOy坐标系(坐标原点O在N板的下端)的第一象限内,有垂直纸面向外的匀强磁场,磁场边界OA和y轴的夹角∠AOy=45°,AOx区域为无场区.在靠近M板处的P点由静止释放一质量为m、带电荷量为+q的粒子(不计重力),经过N板的小孔,从点Q(0,l )垂直y轴进入第一象限,经OA上某点离开磁场,最后垂直x轴离开第一象限.求:
(1)平行金属板M、N获得的电压U;
(2)yOA区域内匀强磁场的磁感应强度B;
(3)粒子从P点射出到到达x轴的时间.
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