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9.如图所示,长直导线MN被固定,且与线圈A在同一平面内,为了使A中产生逆时针方向的感应电流,可采取的办法是(  )
A.闭合电键KB.使线圈A向下平动
C.把变阻器滑片P向右移动D.把变阻器滑片P向左移动

分析 由于穿过线圈A的磁通量变化,从而使A中产生逆时针方向的感应电流,因此根据楞次定律,即可判定磁通量如何变化,从而即可求解.

解答 解:A、闭合电键K时,直导线MN中电流从无到有增大,根据安培定则可知通过线框A的磁场方向垂直纸面向里,穿过A的磁通量增大,根据楞次定律,知感应电流的方向为逆针方向.故A正确.
B、使线圈A向下平动,导致垂直向里的穿过线圈A的磁通量减小,根据楞次定律可知感应电流方向顺时针.故B错误.
C、当把变阻器滑片P向右移动,导致MN直导线电流减小,则垂直穿过线圈的磁通量也在减小,所以产生感应电流方向为顺时针.故C错误,
D、当把变阻器滑片P向左移动,导致MN直导线电流增大,则垂直穿过线圈的磁通量也在增大,所以产生感应电流方向为逆时针.故D正确.
故选:AD.

点评 解决本题的关键掌握安培定则,以及会用楞次定律判断感应电流方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.以一定的初速度竖直向上抛出质量为m的小球,它上升的最大高度为h,空气阻力的大小恒为f.则从抛出点至回到原出发点的过程中,各力做功的情况正确的是(  )
A.重力做的功为零B.空气阻力做的功为-2fh
C.空气阻力做的功为2fhD.物体克服重力做的功为-mgh

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20.下列说法中正确的是(  )
A.地球同步卫星只能定点在赤道的正上方,质量不同的同步卫星轨道半径都相同
B.第一宇宙速度是在地球上发射卫星的最小速度
C.宇宙飞船内的宇航员处于失重状态是由于没有受到万有引力的作用
D.经典力学适用于宏观物体,低速运动问题,不适用于高速运动的问题

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,比较长的传送带与水平方向的夹角θ=37°,在电动机带动下以v0=4m/s的恒定速率顺时针方向运行.在传送带底端P处有一离传送带很近的固定挡板,可将传送带上的物体挡住.在距P距离为L=9m的Q处无初速度地放一质量m=1kg的物体,它与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,物体与挡板的碰撞能量损失及碰撞时间不计,取g=10m/s2,sin37°=0.6,求物体从静止释放到第一次返回上升至最高点的过程中:
(1)相对传送带发生的位移;
(2)系统因摩擦产生的热量;
(3)传送带多消耗的电能;
(4)物体的最终状态及该状态后电动机的输出功率.

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4.下列说法正确的是(  )
A.${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n是轻核聚变
B.${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{54}^{140}$Xe+${\;}_{38}^{94}$Sr+2${\;}_{0}^{1}$n是重核裂变
C.${\;}_{88}^{226}$Ra→${\;}_{86}^{222}$Rn+${\;}_{2}^{4}$He是α衰变
D.${\;}_{11}^{24}$Na→${\;}_{12}^{24}$Mg+${\;}_{-1}^{0}$e是核裂变

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图,斜面倾角θ=30°,另一边与地面垂直,高为H,斜面顶点有一个定滑轮,物块A和B的质量分别为m1和m2,通过一根不可伸长的细线连结并跨过定滑轮,开始时两物块都位于距地面的垂直距离为$\frac{1}{2}$H的位置上,释放两物块后,A沿斜面无摩擦地上滑,B沿斜面的竖直边下落,且落地后不反弹.若物块A恰好能到达斜面的顶点,试求m1和m2的比值.(滑轮质量、半径及摩擦均忽略)

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1.C罗曾经在一场比赛中远距离射进一关键球,射门时C罗的脚对足球的作用力大约为1000N,此时他离球门的距离大约为20M.问:这一过程中,C罗对足球做的功为(  )
A.0JB.10000J
C.20000 JD.条件不足,无法判断

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18.关于小磁针在磁场中静止时的指向,下列图象正确的是(  )
A.B.C.D.

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19.如图所示的电路中,L为直流电阻与灯泡A电阻的阻值相等的线圈.开始时开关闭合,当断开开关时,灯泡A的亮度变化情况错误的是(  )
A.一定是闪亮后熄灭B.可能是闪亮后熄灭
C.逐渐熄灭D.立即熄灭

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