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2.法拉第发现了电磁感应现象,不仅推动了电磁理论的发展,而且推动了电磁技术的发展,引领人类进入了电气时代.如图所示,下列哪些器件工作时利用了电磁感应现象(  )
A.
延时继电器
B.
直空冶炼炉
C.
用硅钢片做变压器铁芯
D.
显像管原理示意图(俯视图)

分析 明确电磁感应现象为磁生电现象,要注意分析各种现象中是否发生磁生电,即可明确是否为电磁感应原理的应用.

解答 解:A、延时继电器采用的是电磁感应原理;故A正确;
B、真空治炼炉采用的是涡流现象,属于电磁感应定律的应用; 故B正确;
C、硅钢片是为了防止涡流现象,故不是电磁感应定律的应用;故C错误;
D、显像管原理采用的是带电粒子在磁场中的应用;故D错误;
故选:AB.

点评 本题考查对生产、生活中磁现象的分析、理解能力,常识性问题,没有难度.关键要知道电磁炉、金属治炼炉的基本工作原理.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

12.探究弹性势能的表达式的实验时,得到一根弹簧的弹力-伸长量图象如图所示,那么弹簧由伸长量8cm到伸长量4cm的过程中,弹性势能的变化量为-1.8J.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

13.像打点计时器一样,光电计时器也是一种研究物体运动情况的常见计时仪器,其结构如图甲所示,a、b分别是光电门的激光发射和接收装置.当有物体从a、b间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间.现利用图乙所示装置设计一个“探究物体运动的加速度与合外力、质量关系的实验,图中NQ是水平桌面、PQ是一端带有滑轮的长木板,1、2是固定在木板上的两个光电门(与之连接的两个光电计时器没有画出).小车上固定着用于挡光的窄片K,让小车从木板的顶端滑下,光电门各自连接的计时器显示窄片K的挡光时间分别为t1和t2

(1)用游标卡尺测量窄片K的宽度d(已知L>>d),光电门1,2各自连接的计时器显示的挡光时间分别为t1、t2.则窄片K通过光电门1的速度表达式v1=$\frac{d}{{t}_{1}}$.
(2)用米尺测量两光电门间距为l,则小车的加速度表达式a=$\frac{{(\frac{d}{{t}_{2}})}^{2}-{(\frac{d}{{t}_{1}})}^{2}}{2L}$.
(3)该实验中,为了把砂和砂桶拉车的力当作小车受的合外力,就必须平衡小车受到的摩擦力,正确的做法不挂砂和砂桶,调节长木板的倾角,轻推小车让其下滑,直至两个光电门的读数相等为止.
(4)实验中,有位同学通过测量,把砂和砂桶的重力当作小车的合外力F,作出a-F图线,如图丙中的实线所示.试分析:图线不通过坐标原点O的原因是平衡摩擦力时木板倾角太大;曲线上部弯曲的原因没有满足小车质量远大于砂和砂桶的质量.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示,质量为5kg的物体,在F=20N的水平拉力作用下,沿粗糙水平桌面做匀加速直线运动,已知桌面与物体间的动摩擦因数μ=0.2,则物体在运动过程中受到合力的大小和方向分别为(  )(g=10m/s2
A.20N和向左B.20N和向右C.10N和向左D.10N和向右

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.关于开普勒第三定律$\frac{{R}^{3}}{{T}^{2}}$=k的理解,以下说法中正确的是(  )
A.该定律只适用于行星绕太阳的运动,不适用于卫星绕行星的运动
B.若地球绕太阳运转轨道的半长轴为R1,周期为T1,月球绕地球运转轨道的半长轴为R2,周期为T2,则$\frac{{{R}_{1}}^{3}}{{{T}_{1}}^{2}}$=$\frac{{{R}_{2}}^{3}}{{{T}_{2}}^{2}}$
C.k是一个与行星无关的常量
D.T表示行星运动的自转周期

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

7.如图所示,斜面倾角为θ=37°,在斜面上放着一重为100N的物体,问:
(1)重力沿斜面下滑方向的分力G1、沿斜面垂直方向的分力G2各多大?
(2)如果物体和斜面间的动摩擦因数为0.2,那么让物体下滑,在下滑过程中物体受到的摩擦力f2多大?方向如何?(sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.关于物体的内能,以下说法正确的是(  )
A.不同物体,若温度相等,则内能一定相等
B.不同物体,若温度相等,则分子的平均动能一定相等
C.物体从外界吸收热量,其内能一定增加
D.一定质量的某种物质,即使温度不变,内能也可能发生变化

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,是我校2015-2016学年高一的某同学完成体育测试“引体 向上”项目的情景,该同学在这次测试中一分钟完成了20个“引体向上”,若该同学质量约为50kg,每次“引体向上”重心上升约0.5m,则吴亮同学在本次测试中做功的平均功率接近(  )
A.8000WB.800WC.80WD.8W

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,水平面O点左侧光滑,右侧粗糙,有3个质量均为m完全相同的小滑块(可视为质点),用轻细杆相连,相邻小滑块间的距离为L,滑块1恰好位于O点左侧,滑块2、3依次沿直线水平向左排开.现将水平恒力F=1.8μmg作用于滑块1,μ为粗糙地带与滑块间的动摩擦因数,g为重力加速度.
(1)求滑块运动的最大速度;
(2)判断滑块3能否进入粗糙地带?若能,计算滑块3在粗糙地带的运动时间.

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