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【题目】1研究感应电流产生的条件的实验电路如图甲所示.实验表明:当穿过闭合电路的磁通量发生变化时,闭合电路中就会有电流产生.在闭合电键S前,滑动变阻器滑动片P应置于_______端(选填“a”“b”).电键S闭合后还有多种方法能使线圈C中产生感应电流,试写出其中的一种方法___________ ·

【答案】 a 移动滑动变阻器的滑片(线圈A在线圈C中拔出或插入、断开电键等)

【解析】为了确保电路的安全,所以在接通电路的瞬间要确保回路中的电流最小,所以刚开始时要保证回路中的电阻最大,所以应该接在a端;产生感应电流的条件是闭合回路和磁通量变化,所以能使线圈C中产生感应电流可以移动滑动变阻器的滑片改变回路中电流值,或者线圈A在线圈C中拔出或插入、断开电键等

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一束平行光以45°的入射角照射到半径为R的半圆柱形玻璃砖的上表面上,已知玻璃砖对平行光的折射率为

(1)圆柱面上光线能够射出的区域所对的圆心角是多少?

(2)能从圆柱面射出的光线中,在玻璃砖中传播时间最长为多少?(光在真空中的速度为c)

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【题目】如图所示,一轻质弹簧竖立于地面上,质量为m的小球,自弹簧正上方h高处由静止释放,则从小球接触弹簧到将弹簧压缩至最短(弹簧的形变始终在弹性限度内)的过程中,下列说法正确的是(  

A. 弹簧的弹力对小球做负功,弹簧弹性势能减小

B. 重力对小球作正功,小球的重力势能减小

C. 由于弹簧的弹力对小球做负功,所以小球的动能一直减小

D. 小球的加速度先增大后减小

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【题目】如图所示,轻质弹簧左端固定,右端与质量为m的重物相连,重物套在固定的粗糙竖直杆上。开始时重物处于A处,此时弹簧水平且处于原长。现将重物从A处由静止开始释放,重物下落过程中经过B处时速度最大,到达C处时速度为零,已知AC的高度差为h。现若在C处给重物一竖直向上的初速度v,则圆环恰好能回到A处。已知弹簧始终在弹性限度内,重物与杆之间动摩擦因数恒定,重力加速度为g,则下列说法中正确的是

A. 重物下滑到B处时,加速度为零

B. 重物在下滑过程中所受摩擦力先增大后减小

C. 重物从AC的过程中弹簧的弹性势能增加了

D. 重物与弹簧组成的系统在下滑过程中机械能损失大于上升过程中机械能的损失

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【题目】矩形线圈在匀强磁场中匀速转动产生的电动势et图象如图所示,则(  )

A. t1t3时刻线圈通过中性面

B. t1t3时刻线圈中磁通量变化率最大

C. t2t4时刻线圈平面与中性面垂直

D. t2t4时刻线圈中磁通量最大

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【题目】如图所示,光滑水平面上有一静止长木板C,其右端带有挡板,小物块AB分别静置于其左端及中点。已知木板C全长L=18m,物块AB与木板C间的动摩擦因数皆为μ=0.3,三者质量满足mC=2mA=2mB,重力加速度g=10m/s2.现通过击打使得A物块获得向右的速度v0=15m/s,如果物体间的碰撞都是弹性正碰,试求:

(1)物块AB第一次碰撞前的速度大小各为多少?

(2)B物块与木板C右端挡板碰后瞬间的速度;

(3)若物块AB第二次相碰于木板C左端,则v0应为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,MN是放置在匀强磁场中的一块薄金属板,带电粒子(不计重力)在匀强磁场中运动并穿过薄金属板,实线表示其运动轨迹,由图可知 ( )

A. 粒子带正电

B. 粒子运动方向是abcde

C. 粒子运动方向是edcba

D. 粒子上半周运动所用时间比下半周所用时间长

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【题目】电动汽车启动时,电机可以瞬间输出最大动力,且能维持较长时间,这是电动汽车相比传统燃油汽车的优点。某新能源电动汽车启动时,瞬间就达到恒定的牵引力F,从静止开始沿平直路面运动,最大速度为v,汽车达到最大速度之前,下列说法中正确的是

A. 汽车做加速度逐渐减小的变加速直线运动

B. 汽车做加速度逐渐增大的变加速直线运动

C. 汽车做加速度恒定不变的匀加速直线运动

D. 汽车做加速度先不变然后逐渐减小的加速直线运动

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【题目】如图,两块相同平板P1P2置于光滑水平面上,质量均为mP2的右端固定一轻质弹簧,左端A与弹簧的自由端B相距L。物体P置于P1的最右端,质量为2m且可看作质点。P1P以共同速度V0向右运动,与静止的P2发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞后P1P2粘连在一起。P压缩弹簧后被弹回去并停止在A点(弹簧始终在弹性限度内)。PP2之间的动摩擦因数为μ。求:

1P1P2刚碰完时的共同速度v1P的最终速度v2

2此过程中弹簧的最大压缩量x和相应的弹性势能E0.

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