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2.在法拉第时代,科学家对电、磁现象进行了深入的研究,提出并总结了相应的物理规律,下列说法正确的是(  )
A.法拉第提出了“电力线”的概念,认为电场强度的方向为电势降低的方向
B.法拉第指出:闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化成正比
C.由楞次定律可知:感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化
D.由安培力公式可知:任意形状导线在匀强磁场中受到的安培力,可看作无限多直线电流元I△L在磁场中受到的安培力的矢量和

分析 根据物理史实,结合电磁感应定律与楞次定律,并由矢量合成法则,即可一一求解.

解答 解:A、法拉第提出了“电力线”的概念,但没有提出电场强度的方向为电势降低的方向,故A错误;
B、法拉第的电磁感应定律指出:闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比,并不是变化量,故B错误;
C、由楞次定律可知:感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化,故C正确;
D、根据矢量合成法则可得,任意形状导线在匀强磁场中受到的安培力,可看作无限多直线电流元I△L在磁场中受到的安培力的矢量和,故D正确;
故选:CD.

点评 考查法拉第电磁感应定律与楞次定律的内容,理解磁通量的变化量与变化率的不同,注意阻碍与阻止的区别.同时掌握矢量知与代数和的不同.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.为探究小灯泡的电功率P和电压U2的关系,小明测量小灯泡的电压U和电流I,利用P=UI得到电功率.实验所使用的小灯泡规格为“3.0V1.8W”,电源为12V的电池,滑动变阻器的最大阻值为10Ω.
(1)准备使用的实物电路如图1所示.请将滑动变阻器接入电路的正确位置.(用笔画线代替导线)
(2)现有10Ω、20Ω和50Ω的定值电阻,电路中的电阻R1应选10Ω的定值电阻.
(3)测量结束后,应先断开开关,拆除电池两端的导线,再拆除其他导线,最后整理好器材.
(4)小明处理数据后将P、U2描点在图2坐标纸上,并作出了一条直线,是否正确?答:不正确.

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13.氢原子的部分能级如图所示,已知可见光子能量在1.62eV到3.11eV之间.由此可推知,氢原子(  ) 
A.从高能级向n=2能级跃迁时发出的光为可见光
B.从n=3能级向n=2能级跃迁时发出的光为可见光
C.从高能级向低能级跃迁时可能会辐射出γ射线
D.从高能级向n=1能级跃迁时了出的光的波长比可见光的短
E.从高能级向n=3能级跃迁时发出的光的频率比可见光的低

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10.如图所示,1、2、3、4表示某电场的一组等势线,曲线abc表示某带电粒子只受电场力作用时在电场中的运动轨迹,其运动轨迹与等势面4相切于b点,下列说法正确的是(  )
A.粒子可能带正电,也可能带负电
B.粒子运动至b点时一定是电势能最小
C.不论粒子是从a运动至c或从c运动至a,粒子运动的加速度总是先增大后减小
D.粒子运动至b点时电场力做功瞬时功率为零

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17.下列说法正确的有(  )
A.黑体辐射的强度与频率的关系是:随着温度的升高,各种频率的辐射都增加,辐射强度极大值的光向频率较低的方向移动
B.α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大偏转是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据
C.天然放射现象的发现说明了原子有复杂的结构
D.利用α射线可发现金属制品中的裂纹

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7.在物理学的发展过程中,许多物理学家都做出了重要的贡献,他们也创造出了许多的物理学研究方法,下列关于物理学研究方法的叙述中正确的是(  )
A.理想化模型是把实际问题理想化,略去次要因素,突出主要因素,例如质点、位移等是理想化模型
B.重心、合力和交变电流的有效值等概念的建立都体现了等效替代的思想
C.用比值法定义的物理概念在物理学中占有相当大的比例,例如场强E=$\frac{F}{q}$,电容C=$\frac{Q}{U}$,加速度a=$\frac{F}{m}$都是采用比值法定义的
D.伽利略通过对自由落体运动的研究,合理外推得出小球在斜面上的运动为匀变速直线运动

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14.将图甲所示的正弦交流电压输入理想变压器的原线圈,变压器副线圈上接入阻值为10Ω的白炽灯(认为其电阻恒定),如图乙所示.若变压器原副线圈匝数比为10:1,则下列说法正确的是(  )
A.该交流电的频率为50Hz
B.灯泡消耗的功率为250W
C.变压器原线圈中电流表的读数为0.5A
D.流过灯泡的电流方向每秒钟改变100次

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11.如图所示,AB段是光滑斜面,水平段BC使用长度可调的水平传送带,BC长计为L,传送带顺时针转动的速率v0=2m/s,设质量为m=0.1kg的小物块由静止开始从距水平传送带高为h处下滑,经过B点的拐角处无机械能损失,物块与传送带间的滑动摩擦因数μ=0.4.小物块随传送带运动到C点后水平抛出,恰好无碰撞的沿着圆弧切线从D点进入竖直面内的光滑圆弧轨道DMN,并沿轨道恰好通过最高点N,O为圆弧的圆心,MN为其竖直直径,OD与竖直方向的夹角为60°,圆弧半径R=0.9m.试求:
(1)小物块经过M点时对圆弧轨道的压力的大小;
(2)小物块离开C点时的速度大小;
(3)高度h与BC长度L满足的关系;
(4)若h=1.25m,则运动过程中产生的热量Q为多少?

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20.某实验小组采用如图所示的装置探究功与速度的关系,小车在橡皮筋的作用下弹出后,沿木板滑行.打点计时器工作频率为50Hz.实验中木板略微倾斜,这样做的主要目的(  )
A.是为了使释放小车后,小车能匀加速下滑
B.是为了增大小车下滑的加速度
C.可使得橡皮筋做的功等于合外力对小车做的功
D.可使得橡皮筋松弛后小车做匀速运动

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