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17.如图所示,圆导线环A中通有电流I,方向如图,处于实线位置的圆B的一半面积在A环内,另一半面积在A环外,则圆B内的磁通量不为零(填“为零”、“不为零”),若圆B移至虚线位置,则圆B的磁通量变大(填“变大”、“不变”或“减小”).

分析 根据右手螺旋定则可知,环形导线周围磁场的分布;而通过线圈B的磁通量是线圈A内磁通量与线圈A外的磁通量抵消,虽然磁通量是标量,但磁感线分正反面穿过线圈

解答 解:根据题意可知,通电环形导线,在线圈B处产生磁场方向,左半边的垂直向里,右半边的磁场垂直向外,且线圈A内部的磁场强,
根据方向不同可以相互抵消,可知,B圆内的磁通量是进去的,不为零;
若圆B移至虚线位置,左右部分的磁通量抵消的少了,则圆B的磁通量变大.
故答案为:不为零,变大

点评 考查右手螺旋定则的应用,掌握磁通量的概念,理解磁通量的正负含义.注意分清正反面

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.将小球以某一速度水平抛出,抛出1s后其速度方向与水平方向的夹角为45°,落地时速度方向与水平方向的夹角为60°(忽略空气阻力,g取10m/s2),下列说法正确的是(  )
A.小球抛出的初速度为5m/sB.小球落地的速度20m/s
C.小球的下落时间为3sD.抛出点距地面的高度为30m

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图所示,自足够高的同一水平直线上A、B两点相向水平抛出两个小球,两球的初速度分别为v1,v2,运动轨迹如图所示,AO>BO,不计空气阻力.则下列说法正确的是(  )
A.初速度v1>v2
B.若两球同时抛出,则两球一定相遇
C.若A先抛出,B后抛出,则两球可能相遇
D.若两球能相遇,则从抛出到相遇的过程中两球的速度变化相同

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图是某物理兴趣小组设计的一个测量液体折射率的仪器,在一个圆盘上,过圆心O作两条相互垂直的直径BC、EF,在半径OA上,垂直盘面插上两枚大头针P1、P2并保持位置不变,每次测量时让圆盘的下半部分竖直进入液体中,而且总使得液面与直径BC相平,EF作为界面的法线,而后在图中右上方区域观察P1、P2,在EC范围内的一个合适位置插上大头针P3(未画出),量出∠AOF和∠P3OE,就可以计算出该液体的折射率.
①在某次测量中,测得∠AOF=30°,∠P3OE=45°,则该液体的折射率为$\sqrt{2}$;
②在测量另一种液体的折射率时,发现总是无法观察到P1、P2,要完成测量,需将∠AOF减小(选填“增大”或“减小”)一些.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,在固定的等量异种电荷之间的连线上,从靠近负电荷的P点处释放一初速度为零的负离子,则在运动过程中(  )
A.加速度越来越大
B.电势能越来越大
C.所经过各点的电场强度先减小后增大
D.所经过各点的电势越来越低

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示的矩形区域ACDG(AC边足够长)中存在垂直于纸面的匀强磁场,GA边长为定值L.有一宽度为d的狭缝,A处为右边缘.离子源产生的离子束,经静电场加速穿过狭缝后,垂直于GA边和磁场方向射入,实现将比荷不同的离子分开,并被GA边上相应的收集器收集.
已知被加速的两束正离子的质量分别是m1和m2(m1>m2),电荷量均为q.加速电场的电势差为U,离子进入电场时的初速度可以忽略.不计重力,也不考虑离子间的相互作用.
(1)质量为m1的离子进入磁场时的运动半径;
(2)为保证上述两种离子束能落在GA边上并被完全分离,求狭隘的最大宽度.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.一台小型发电机的最大输出功率为100kW,输出电压恒为500V,现用电阻率为1.8×10-8Ω•m,横截面积为10-5 m2的输电线向4×103 m远处的输电,要使发电机满负荷运行时,输电线上的损失功率不超过发电机总功率的4%,(提示:高压输电的过程需要2根导线)求:
(1)所用的理想升压变压器原、副线圈的匝数比是多少?
(2)如果用户用电器的额定电压为220V,那么所用的理想降压变压器原、副线圈的匝数比是多少?
(3)想一想,当深夜接入电路的用电器减少时,用电器两端的电压是大于、小于还是等于220V?若用电器电路中电流为100A,求此时用电器两端的电压数值.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.公交车在路口转弯前,车内广播中就要播放录音:“乘客们请注意,前面车辆转弯,请拉好扶手.”这样可以提醒全体乘客,特别是站着的乘客,以免车辆转弯时可能(  )
A.向前倾倒B.向后倾倒
C.向转弯的外侧倾倒D.向转弯的内侧倾倒

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.如图所示,一根长为L质量为m的金属棒水平固定结在两个劲度系数均为k的弹簧上,加一匀强磁场B,方向垂直纸面向里,当金属棒通以向右的电流I时,弹簧伸长△x,由此可得磁感应强度B的大小是$\frac{2k△x-mg}{IL}$,若通以向左的电流I时,弹簧缩短$\frac{mg}{k}-△x$.

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