【题目】在“研究电磁感应现象”的实验中
(1)如果在闭合开关时发现灵敏电流表的指针向右偏了一下,那么合上开关后可能出现的情况有:
将原线圈迅速插入副线圈时,灵敏电流表指针将______;(选填“左偏”、“不动”或“右偏”)
原线圈插入副线圈后将滑动变阻器触头迅速向左拉时,灵敏电流表指针将______;(选填“左偏”、“不动”或“右偏”)
(2)在做“探究电磁感应现象”实验时,如果副线圈两端不接任何元件,则副线圈电路中将(______)
A.因电路不闭合,无电磁感应现象
B.有电磁感应现象,但无感应电流,只有感应电动势
C.不能用楞次定律判断感应电动势方向
D.可以用椤次定律判断感应电动势方向
【答案】 右偏 左偏 BD
【解析】试题分析:(1)注意该实验中有两个回路,一是电源、电键、变阻器、小螺线管串联成的回路,二是电流计与大螺线管串联成的回路,据此可正确解答.
(2)根据楞次定律确定电流的方向,判断指针的偏转.
(3)当穿过线圈的磁通量发生变化时,一定有感应电动势,若闭合时,才有感应电流,可以由楞次定律来确定感应电动势的方向.
(2)闭合电键,磁通量增加,指针向右偏转,将原线圈迅速插入副线圈,磁通量增加,则灵敏电流计的指针将右偏转一下;原线圈插入副线圈后,将滑动变阻器触头迅速向左拉时,电阻增大,则电流减小,穿过副线圈的磁通量减小,则灵敏电流计指针向左偏转一下.
(3)如果副线圈B两端不接任何元件,线圈中仍有磁通量的变化,仍会产生感应电动势,不会没有感应电流存在,但是可根据楞次定律来确定感应电流的方向,从而可以判断出感应电动势的方向,故BD正确.
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【题目】长为L,电阻为r=2.0Ω、质量为rn=1.0kg的金属棒PQ垂直跨搁在位于水平面上的两条平行光滑导轨上,如图所示,两导轨间距也是L,导轨电阻不计,导轨左端接有R=3. 0Ω的电阻,量程为0~3A的电流表串接在一条导轨上,量程为0~6V的电压表接在电阻R的两端,匀强磁场向下垂直穿过导轨平面,现以向右的恒定外力F拉金属棒,当棒以v=2.0m/s的速度在导轨上匀速滑动时,观察到电路中的一个电表正好满偏,问:
(1)此满偏的电表是什么表?说明理由。
(2)拉动金属棒的外力F多大?
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【题目】医学上将激光束的宽度聚集到纳米的范围内,可修复人体已损坏的器官,对DNA分子进行超微型基因修复,除去癌症、遗传疾病等,这是利用了激光的( )
A.单色性
B.平行性
C.高能性
D.粒子性
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【题目】如图所示,理想变压器原线圈与电阻R0串联,原、副线圈的匝数比为20∶1,b是原线圈的中心抽头,副线圈连接滑动变阻器、电流表和电压表,电表均为理想交流电表。已知交流电源电压瞬时值表达式为u=220sin100πt(V)。将单刀双掷开关K扳向a后,下列说法中正确的是
A.电压表的示数为11 V
B.通过滑动变阻器R的交流电的频率为100 Hz
C.若将滑动变阻器的滑片下移,则电压表的示数减小,R0功率增大
D.若将单刀双掷开关由a扳向b,则电流表的示数减小
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【题目】如图所示,固定在水平面上的光滑平行金属导轨,间距为L,右端接有阻值R的电阻,空间存在方向竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场。一质量为m、电阻为r的导体棒ab与固定弹簧相连,放在导轨上。初始时刻,弹簧恰处于自然长度,给导体棒水平向右的初速度v0,导体棒开始沿导轨往复运动,在此过程中,导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触。已知R=3r,不计导轨电阻,则下列说法中正确的是
A. 导体棒开始运动的初始时刻受到的安培力向左
B. 导体棒开始运动的初始时刻导体棒两端的电压U=BLv0
C. 导体棒开始运动后速度第一次为零时,弹簧的弹性势能Ep=mv
D. 导体棒最终会停在初始位置,在导体棒整个运动过程中,电阻R上产生的焦耳热为
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【题目】物体M的加速度为+3m/s2,物体P的加速度是﹣5m/s2,下列说法正确的( )
A. 物体M的加速度比P的加速度大
B. P物体的速度变化比M的速度变化快
C. 物体M的速度一定在增加
D. 物体P的速度可能在减小
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【题目】关于摩擦力,下列说法正确的是( )
A. 运动的物体只能受到滑动摩擦力的作用
B. 物体受到摩擦力作用时,不一定受到弹力作用
C. 滑动摩擦力和静摩擦力都可以充当动力
D. 手中的瓶子握得越紧越不容易滑落,是因为静摩擦力增大
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