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【题目】我们可以通过实验探究电磁感应现象中,感应电流方向的决定因素和遵循的物理规律.以下是实验探究过程的一部分.

(1)如图(1)所示,当磁铁N向下运动时,发现电流表指针偏转.若要探究线圈中产生感应电流的方向,必须知道

(2如图(2)所示,实验中发现闭合开关时,电流表指针向右偏.闭合开关稳定后,若向左移动滑动触头,此过程中电流表指针向 偏转填;若将线圈A抽出,此过程中电流表指针向 偏转填(均选填“左”或“右”).

【答案】(1)电流表指针偏转方向与电流方向间的关系;(2)右,左

【解析】

试题分析:(1)当磁铁N向下运动时,发现电流表指针偏转.若要探究线圈中产生感应电流的方向,必须知道电流表指针偏转方向与电流方向间的关系;

(2)实验中发现闭合开关时,电流表指针向右偏.闭合开关稳定后,若向左移动滑动触头,电路中的电流也变大,则此过程中电流表指针偏转;若将线圈A抽出,磁通量减小,则此过程中电流表指针向 偏转.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所乐,把质量为m的小球(可看作质点)放在竖直的轻质弹簧上,并把小球向下按到位置a()迅速松手后,弹簧把小球弹起,球升至最高位置c(),途中经过位置b()时弹簧正好处于自然状态。已知a、b的高度差为h1bc的高度差为h2,重力加速度为g,不计空气阻力。则

A. 小球从a上升到b位置的过程中,动能一直增大

B. 小球从a上升到b位置的过程中,机械能一直增大

C. 小球在a位置时,弹簧的弹性势能为mg(h2+h1)

D. 小球在a位置时,弹簧的弹性势能为mgh1

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【题目】在磁场中有一小段长为L、通有电流I的导线,关于导线所在处的磁感应强度,以下说法中正确的是:( )

A. 若该导线所受磁场力为零,则该处磁感应强度一定为零

B. 若该导线所受磁场力不为零,则该处磁感应强度一定为F/IL

C. 若该导线所受磁场力不为零,则磁场力方向即为该处的磁感应强度方向

D. 若该导线所受的磁场力有最大值,则用F/IL来定义该处的磁感应强度

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】根据生活经验可知,处于自然状态的水都是往低处流的,当水不再流动时,水面应该处于同一高度。在著名的牛顿“水桶实验”中发现:将一桶水绕竖直固定中心转轴以恒定的角速度转动,稳定时水面呈凹状,水桶截面如图所示。这一现象可解释为,以桶为参考系,其中的水除受重力外,还受到一个与转轴垂直的“力”,其方向背离转轴,大小与到轴的垂直距离成正比。水面上的一个小水滴在该力作用下也具有一个对应的“势能”,在重力和该力的共同作用下,水面上相同质量的小水滴最终将具有相同的总势能。根据以上信息可知,下列说法中正确的是

A. 该“力”对水面上小水滴做功与路径有关

B. 小水滴沿水面向上移动时,该“势能”增加

C. 小水滴沿水面向上移动时,重力势能的增加量大于该“势能”的减少量

D. 水面上的小水滴受到重力和该“力”的合力一定与水滴所在水面垂直

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【题目】能量的转化和守恒定律是自然界中最重要的一条普遍规律。

1)在光电效应实验中,一个电子在短时间内能吸收到一个光子的能量,从金属表面逸出。金属表面的电子逸出具有最大动能,一般不易测量,经常借助于转化的思想,通过测量遏止电压间接得出。已知入射光的频率,金属材料的截止频率,光电子的电荷量,普朗克常量。根据光电效应方程,请写出遏止电压与入射光频率的关系式;

2)如图所示,平滑轨道固定在竖直平面内,其表面光滑,在点与高度为粗糙的水平轨道相切,滑块从高度为的斜坡上处静止滑下,与处的滑块发生对心弹性碰撞,碰后滑块滑上右侧水平轨道,此过程中滑块一直未脱离右侧轨道,沿滑行一段距离后停止。已知的质量均为,滑块间的动摩擦因数为,重力加速度为。求:

a.滑块到达点的动能

b.若增大的值,但仍保持滑块一直不脱离轨道,则滑块段滑行的距离也随之变化。请推导的关系式,并作出图像且指出横截距物理量的意义;

c.对比两实例,光电效应中的逸出功对应于该过程的哪个表达式?

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【题目】如图所示,在某个绝缘粗糙转盘上依次放着相同材料制成的质量都为m的三个小物块abc,三者到中轴的距离之比为123.其中ab带正电,电荷量分别是q1q2c不带电,不考虑ab之间微弱的库仑力。空间中有一竖直向上大小为B的匀强磁场,已知三个小物体随着转盘缓慢逆时针加速转动(俯视),某一时刻,三者一起相对转盘滑动(不考虑物块对磁场的影响)。则下列说法中正确的是(  )

A. 之比为21

B. 之比为41

C. 若考虑微弱的库仑力,则可能是a先滑动

D. 若顺时针缓慢加速转,则ab两个物块中一定是b先滑动

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【题目】如图所示,两根足够长的平行光滑金属导轨MNPQ与水平面的夹角为,导轨电阻不计,导轨处在垂直导轨平面斜向上的有界匀强磁场中。两根电阻都为R2、质量都为m0.2kg的完全相同的细金属棒abcd垂直导轨并排靠紧的放置在导轨上,与磁场上边界距离为x1.6m,有界匀强磁场宽度为3x4.8m. 先将金属棒ab由静止释放,金属棒ab刚进入磁场就恰好做匀速运动,此时立即由静止释放金属棒cd,金属棒cd在出磁场前已做匀速运动. 两金属棒在下滑过程中与导轨接触始终良好(取重力加速度g10m/s2. 求:

1)金属棒ab刚进入磁场时棒中电流I

2)金属棒cd在磁场中运动的过程中通过回路某一截面的电量q

3)两根金属棒全部通过磁场的过程中回路产生的焦耳热Q.

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【题目】如图所示,PQS是固定于竖直平面内的光滑的四分之一圆周轨道,圆心OS的正上方,在OP两点各有一质量为m的小物块ab,从同一时刻开始,a自由下落,b沿圆弧下滑。以下说法正确的是(

A. ab先到达S,它们在S点的动量相同

B. ab同时到达S,它们在S点的动量不同

C. ba先到达S,它们从各自起点到S点的动量的变化量相同

D. ab先到达S,它们从各自起点到S点的动量的变化量不同

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【题目】如图所示,在磁感应强度为B的水平方向的匀强磁场中竖直放置两平行导轨,磁场方向与导轨所在平面垂直。导轨上端跨接一阻值为R的电阻(导轨电阻不计)。两金属棒ab的电阻均为R,质量分别为ma=2×102Kgmb=1×102Kg,它们与导轨相连,并可沿导轨无摩擦滑动。闭合开关S,先固定b,用一恒力F向上拉a,稳定后av1=10m/s的速度匀速运动,此时再释放bb恰好能保持静止,设导轨足够长,取g=10m/s2

1)求拉力F的大小;

2)若将金属棒a固定,让金属棒b自由下滑(开关仍闭合),求b滑行的最大速度v2

3)若断开开关,将金属棒ab都固定,使磁感应强度从B随时间均匀增加,经0.1s后磁感应强度增到2B时,a棒受到的安培力正好等于a棒的重力,求两金属棒间的距离h

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