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5.在“研究电磁感应现象”的实验中,首先按图1接线,当闭合S时观察到电流表指针向左偏,不通电时电流表指针停在正中央.然后按图2所示将电流表与线圈B连成一个闭合回路,将线圈A、电池、滑动变阻器和电键S串联成另一个闭合电路.
(1)图1电路中串联定值电阻的主要作用是保护电流表
(2)图2电路S闭合后,将线圈A插入线圈B的过程中,电流表的指针将右偏(填:左偏、右偏或者不偏).
(3)图2电路S闭合后,线圈A放在B中不动时,在突然断开S时,指针将左偏(填:左偏、右偏或者不偏)
(4)图2电路S闭合后,线圈A放在B中不动时,在滑动变阻器滑片向左滑动过程中,指针将右偏(填:左偏、右偏或者不偏)

分析 由安培定则判断出判断出线圈A产生的磁场方向,然后判断出穿过线圈B的磁通量如何变化,最后由楞次定律判断出感应电流的方向,确定电流表指针的偏转方向.

解答 解:在图1中,闭合开关,电流从正接线柱流入电流表,电流表指针向左偏转,即电流从哪个接线柱流入,指针就向哪侧偏转.在图2中,闭合开关后,由安培定则可知,线圈A中的电流产生的磁场竖直向上;
(1)图1电路中串联定值电阻的主要作用是保护电流表,防止电路短路损坏电流表.
(2)将S闭合后,将螺线管A插入螺线管B的过程中,穿过B的磁场向上,磁通量变大,由楞次定律可知,感应电流从电流表正接线柱流入,则电流表的指针将右偏转;
(3)螺线管A放在B中不动,穿过B的磁场向上,突然切断开关S时,穿过B的磁通量减小,由楞次定律可知,感应电流从电流表负接线柱流入,则电流表的指针将向左偏转.
(4)螺线管A放在B中不动,穿过B的磁场向上,将滑动变阻器的滑动触片向左滑动时,穿过B的磁通量变大,由楞次定律可知,感应电流从电流表正接线柱流入,则电流表的指针将右偏转;
故答案为:(1)保护电流表;(2)右偏;(3)左偏;(4)右偏.

点评 本题是一道基础题,熟练掌握并灵活应用安培定则及楞次定律即可正确解题.

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1为一多用电表表盘.

①如果用直流10V挡测量电压,则读数6.4V.
②如果用“×100”欧姆挡测量电阻,则读数为800Ω
(3)某学校课外探究小组的同学,想通过试验测定几个未知电阻的阻值:
①第一小组的同学用多用电表的欧姆挡测量电阻Rx,他们的实验操作步骤是:(其中S为选择开关,P为欧姆挡调零旋钮)
A.将红黑表笔分别插入多用电表正负极插孔,调节定位螺丝,使指针指到电流的0刻度线
B.旋转S使其尖端对准欧姆挡×100,将两表笔短接,调节P使指针对准刻度盘上欧姆挡的0刻度,断开两表笔,将两表笔分别连接到被测电阻的两端,发现指针的偏角较小,断开两表笔
C.旋转S使其尖端对准欧姆挡×1k,将两表笔分别连接到被测电阻的两端,发现指针的偏角在刻度盘中央附近,读出表头数值,再乘以1000,作为该电阻的测量值,断开两表笔
D.旋转S使其尖端对准交流500V挡
把你认为以上操作步骤中有错误的步骤前的字母填写在下面的横线上:C
②第二小组的同学用伏安法测定一个标识不清的电阻,为了选择正确的电路以减少误差,他们将电压表一个接头分别在a、b两点接触一下,观察到安培表读数没有显著变化,而伏特表读数有较大的变化,则P应接在a(填a或b)处.(图2)
③第三小组的同学设计测量电阻的电路如图3.以下分析正确的是ABD
A.此接法的测量值大于真实值
B.此接法一般用于滑动变阻器的阻值较小,不适用限流法时使用
C.此接法要求待测电阻值小于电流表内阻
D.开始实验时滑动变阻器滑动头P应调在最右
④第四小组的同学用图4甲、乙两种电路测量同一个未知电阻Rx,若电源内阻不计,甲图中两表的读数分别为3V、4mA;乙图中两表的读数分别为4V、3.2mA,由此可知,Rx的阻值为1000Ω.

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16.( 单选)某同学画的表示磁场B、电流I和安培力F的相互关系如图所示,其中正确的是(  )
A.B.C.D.

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13.在一种叫做“蹦极跳”的运动中,质量为m的游戏者身系一根长为L、弹性优良的轻质柔软的橡皮绳,从高处由静止开始下落2L时到达最低点,若不计空气阻力,在弹性绳从原长到达最低点的过程中,(  )
A.速度先减小后增大
B.速度一直减小,直到为零
C.加速度先减小后增大
D.加速度一直增大,最后达到某一最大值

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20.如图所示,质量M=8.0kg、长L=2.0m的薄木板静置在水平地面上,质量m=0.50kg的小滑块以速度v0=3.0m/s从木板的左端冲上木板.已知滑块与木板间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g取10m/s2.求:
(1)若木板固定,滑块将从木板的右端滑出,则滑块在木板上滑行的时间t;
(2)若木板固定,滑块将从木板的右端滑出,则滑块从木板右端滑出时的速度v;
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C.向下加速运动,加速度大小为$\frac{5}{3}$m/s2
D.向下减速运动,加速度大小为$\frac{5}{3}$m/s2

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