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7.静电平衡、电磁感应现象在生产、生活及科学研究中有着广泛的应用,下列说法正确的是(  )
A.磁电式仪表线圈的骨架用铝框来做是利用电磁阻尼让摆动的指针快速停下来,微安表在运输时要把正负接线柱短接也是利用电磁阻尼,防止指针摆动过大损坏
B.电磁炉利用变化的磁场使食物中的水分子形成涡流来对食物加热
C.处于静电平衡状态的导体内部场强处处为零,电势也处处为零
D.变压器的铁芯用薄硅钢片叠压而成,而不用一整块硅钢,这样增强了磁场、提高了变压器的效率

分析 根据穿过线圈的磁通量发生变化,从而产生感应电动势,出现感应电流,进而受到安培阻力,阻碍指针的运动;处于静电平衡状态的导体内部场强处处为零;涡流会在导体中产生大量的热量.

解答 解:A、常用铝框做骨架,当线圈在磁场中转动时,导致铝框的磁通量变化,从而产生感应电流,出现安培阻力,使其很快停止摆动.而塑料做骨架达不到电磁阻尼的作用,这样做的目的是利用涡流,起到电磁阻尼作用,故A正确.
B、电磁炉是通过铁锅产生涡流来加热食物的,故B错误.
C、处于静电平衡状态的导体内部,原电场与感应电荷产生的附加电场完全抵消,场强处处为零,电势是处处相等,不为零;故C正确;
C、变压器的铁芯用硅钢片叠压而成,是为了减小涡流;故D正确;
故选:AD.

点评 掌握涡流的原理及应用与防止:真空冶炼炉,硅钢片铁心,金属探测器,电磁灶等;同时理解电磁阻尼的原理,注意电势与电场强度没有直接关系.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,质量m=1kg的物体从高为h=0.2m的光滑轨道上P点由静止开始下滑,滑到水平传送带上的A点,物体和皮带之间的动摩擦因数为μ=0.2,传送带AB之间的距离为L=5m,传送带一直以v=4m/s的速度匀速运动,求:
(1)物体运动到B的速度是多少?
(2)物体从A运动到B的时间是多少?
(3)物体从A运动到B的过程中,产生多少热量?
(4)物体从A运动到B的过程中,带动传送带转动的电动机多做了多少功?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.如图所示,两足够长的平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面的夹角θ=30°,导轨电阻不计,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面向上.长为L的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m、电阻为r=R.两金属导轨的上端连接一个灯泡,灯泡的电阻RL=R,重力加速度为g.现闭合开关S,给金属棒施加一个方向垂直于杆且平行于导轨平面向上的、大小为F=mg的恒力,使金属棒由静止开始运动,当金属棒达到最大速度时,灯泡恰能达到它的额定功率.下列说法正确的是(  )
A.灯泡的额定功率PL=$\frac{{m}^{2}{g}^{2}R}{4{B}^{2}{L}^{2}}$
B.金属棒能达到的最大速度vm=$\frac{mgR}{{B}^{2}{L}^{2}}$
C.金属棒达到最大速度的一半时的加速度α=$\frac{1}{4}$g
D.若金属棒上滑距离为d时速度恰达到最大,则金属棒由静止开始上滑4d的过程中,金属棒上产生的电热Qr=4mgd-$\frac{{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{2{B}^{4}{L}^{4}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图所示,虚线a、b、c、d、e代表电场中的五个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,实线为一带正电的粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知(  )
A.五个等势面中,a的电势最高
B.带电粒子通过P点时的动能比通过Q点时的动能大
C.带电粒子通过P点时的加速度比通过Q点时的加速度大
D.带电粒子通过P点时的电势能比通过Q点时的电势能大

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2.下列说法正确的是(  )
A.水黾可以停在水面上,是因为液体存在表面张力
B.封闭容器中的理想气体,若温度不变,体积减半,则单位时间内气体分子在容器壁单位面积上碰撞的次数加倍,气体的压强加倍
C.对能源的过度消耗将使自然界的能量不断减少,形成“能源危机”
D.在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零

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12.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物理学的研究方法,下列关于物理学研究方法的叙述中正确的是(  )
A.质点、速度、点电荷等都是理想化模型
B.物理学中所有物理量都是采用比值法定义的
C.牛顿开创了实验研究和逻辑推理相结合探索物理规律的科学方法
D.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

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19.如图所示,空间存在两对平行板,平行板间存在垂直纸面向内的匀强磁场,板间距d=5cm,MN、PQ为磁场的边界,MN、PQ之间存在水平向右的匀强电场,OO′为该区域的对称轴,MN与PQ之间的距离L=2cm.两个质量均为m、电荷量分别为+q和-q的粒子以相同速度大小v0=2×105m/s垂直电场线进入电场,而后以v=2$\sqrt{2}$×105m/s大小的速度进入磁场,粒子重力不计.
(1)若两个粒子都从O点沿OO′直线入射,试判断两粒子的轨迹是否关于OO′直线对称?
(2)若+q粒子从O点沿OO′直线入射,-q粒子由O′沿O′O直线入射(未画出),且已知两粒子在磁场中运动的周期为$\frac{\sqrt{2}}{2}$π×10-7s,试判断两粒子是否会打到板上,若打到板上,求出打在板上的位置;若不能打在到上,则求出两粒子分别从O、O′进入到第一次离开磁场各自所用的时间.
(3)若+q粒子仍从O沿OO′直线入射,-q粒子从O′沿O′O直线入射,且已知两粒子的比荷$\frac{q}{m}$=5×107C/kg,若要使粒子进出磁场一次后,从MP或NQ之间离开电场,求磁感应强度B的取值范围.

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16.一个质量m=6kg的物体,受到水平方向的拉力F=10N,从静止开始在水平地面上移动的距离X=2m,物体与地面间的滑动摩擦力f=4N,求:
(1)拉力和摩擦力对物体所做的功;
(2)合外力对物体所做的功;
(3)在此过程中物体获得的速度大小.

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17.如图,运动员的双手握紧竖直放置的圆形器械,在手臂OA沿由水平方向缓慢移到A'位置过程中,若手臂OA,OB的拉力分别为FA和FB,下列表述正确的是(  )
A.FA一定小于运动员的重力GB.FA与FB的合力始终大小不变
C.FA的大小保持不变D.FB的大小一直增大

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