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15.某学生将蓄电池、线圈A,线圈B、灵敏电流表G和开关,分别用导线连接成如图所示的实验电路,做观察电磁感应现象的实验.当他接通、断开开关时,发现灵敏电流表G的指针都没有偏转,已知所用器材完好,则其原因是(  )
A.电流表的正、负极接反B.线圈B的接头3、4接反
C.蓄电池的正、负极接反D.开关位置接错

分析 在探究电磁感应现象实验中,电流表与小螺线管组成闭合回路,电源、电键、大螺线管组成电路;分析电路图,然后答题.

解答 解:由电路图可知,电键接在电流表所在电路,电键连接错误,闭合与断开电键时,通过螺线管A的电流不变,穿过螺线管B的磁通量不变,没有感应电流产生,电流表指针不偏转;故D正确,ABC错误;
故选:D.

点评 知道探究电磁感应现象的电路由两部分电路构成,分析清楚电路结构是正确解题的关键.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.足够长的光滑平行金属导轨如图所示,倾斜导轨与水平面成θ=37°,导轨相距均为L=1m,在水平导轨和倾斜导轨上,各放一根与导轨垂直的金属杆ab,cd,金属杆与导轨接触良好.金属杆ab、cd质量均为m=0.1kg,电阻R1=2Ω、R2=3Ω,其余电阻不计.在水平导轨和斜面导轨区域有竖直向下的匀强磁场B,且B=0.5T.已知t=0时起,杆ab在外力F1作用下由静止开始水平向左运动,杆cd在水平向右的F2作用下始终保持静止状态,且F2=0.75+0.2t(N).(g取10m/s2
(1)通过计算判断杆ab的运动情况;
(2)从t=0时刻起,求1s内通过杆cd的电量;
(3)若t=0时刻起,2s内作用在ab棒上外力做功为13.2J,则这段时间内cd棒上产生的热量为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,a、b为两束不同频率的单色光,以45°的入射角射到玻璃砖的上表面,直线OO′与玻璃砖垂直且与其上表面交于N点,入射点A、B到N点的距离相等,经玻璃砖上表面折射后两束光相交于图中的P点.下列说法正确的是(  )
A.在真空中,a光的传播速度大于b光的传播速度
B.玻璃对a光的折射率小于玻璃对b光的折射率
C.同时增大入射角,则b光在下表面先发生全反射
D.对同一双缝干涉装置,a光的相邻亮条纹间距比b光的相邻亮条纹间距宽

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示为汞原子的能级图,总能量为8eV的自由电子,与处于基态的汞原子发生碰撞后(忽略汞原子动量的变化)发生能级跃迁,碰撞过程系统无能量损失,碰撞后自由电子的能量可能为(  )
A.0.2eVB.0.5eVC.1.3eVD.3.1eV

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.下列叙述中符合物理史实的是(  )
A.亚里士多德否定了力是维持物体运动的原因
B.牛顿发现了万有引力定律并测定了万有引力常量
C.奥斯特发现了电流的磁效应
D.欧姆发现了欧姆定律,说明了热现象和电现象之间存在联系

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.下列说法中正确的是(  )
A.一个带电体能否看成点电荷,不是看它的尺寸大小,而是看它的形状和大小对所研究的问题的影响是否可以忽略不计
B.点电荷是一种理想模型,真正的点电荷是不存在的
C.点电荷就是体积和带电量都很小的带电体
D.根据F=k$\frac{{q}_{1}{q}_{2}}{{r}^{2}}$可知,当r→0时,F→∞

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.下列关于平抛运动的说法正确的是(  )
A.平抛运动是匀速运动
B.平抛运动是变速运动
C.平抛运动是匀变速曲线运动
D.平抛运动的物体落地时的速度一定是竖直向下的

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,MPQ为竖直面内一固定轨道,MP是半径为R的$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道,它与水平轨道PQ相切于P,Q端固定一竖直挡板,PQ长为S.一小物块在M端由静止开始沿轨道下滑,与挡板只发生弹性碰撞(没有能量损失)后返回L(L<S)停止,重力加速度为g.求:
(1)物块滑至圆弧轨道P点时对轨道压力的大小;
(2)物块与PQ段动摩擦因数μ.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.小明同学在学习了圆周运动的知识后,设计了一个课题,名称为:快速测量自行车的骑行速度.他的设想是:通过计算踏脚板转动的角速度,推算自行车的骑行速度.如图是自行车的传动示意图,其中Ⅰ是大齿轮,Ⅱ是小齿轮,Ⅲ是后轮.当大齿轮Ⅰ(脚踏板)的转速通过测量为n(r/s)时,则大齿轮的角速度是2πnrad/s.若要知道在这种情况下自行车前进的速度,除需要测量大齿轮Ⅰ的半径r1,小齿轮Ⅱ的半径r2外,还需要测量的物理量是后轮半径r3(名称及符号).用上述物理量推导出自行车前进速度的表达式为:2πn$\frac{{r}_{3}{r}_{1}}{{r}_{2}}$.

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