【题目】如图所示,螺线管与电阻R相连,磁铁从螺线管的正上方由静止释放,向下穿过螺线管,下列说法正确的是( )
A.磁铁刚离开螺线管时的加速度小于重力加速度
B.通过电阻的电流先由a到b,后由b到a
C.磁铁减少的重力势能等于回路产生的热量
D.a的电势始终高于b的电势
【答案】A
【解析】解:A、磁铁刚离开螺线管时,正在远离螺线管,磁铁受到的磁场力阻碍磁铁远离螺线管(去留),则加速度a<g,故A正确;
B、D、当磁铁N极向下运动,导致穿过线圈的磁通量变大,且方向向下,则由楞次定律可得线圈中产生感应电流方向盘旋而上,螺线管上端相当于电源的正极.所以通过R的电流方向为从b到a,当S极离开螺线管时,穿过线圈的磁通量变小,且方向向下,则螺线管下端相当于电源的正极.所以通过R的电流方向为从a到b,则a点的电势先低于b点的电势,后高于b点电势,故B错误,D错误;
C、磁铁减少的重力势能等于回路中产生的热量和磁铁的动能,故C错误.
故选:A
【考点精析】解答此题的关键在于理解楞次定律的相关知识,掌握楞次定律适用于一般情况的感应电流方向的判定,而右手定则只适用于导线切割磁感线运动的情况,此种情况用右手定则判定比用楞次定律判定简便.
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【题目】关于环绕地球运动的卫星,下列说法正确的是( )
A. 分别沿圆轨道和椭圆轨道运行的两颗卫星,不可能具有相同的周期
B. 沿椭圆轨道运行的一颗卫星,在轨道不同位置可能具有相同的速率
C. 在赤道上空运行的两颗地球同步卫星,它们的轨道半径有可能不同
D. 沿不同轨道经过北京上空的两颗卫星,它们的轨道平面一定会重合
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【题目】如图所示为闭合电路中两个不同电源的U﹣I图象,则下列说法中正确的是( )
A.电动势E1=E2 , 短路电流I1>I2
B.电动势E1=E2 , 内阻r1>r2
C.电动势E1>E2 , 内阻r1>r2
D.当两电源的工作电流变化量相同时,电源2的路端电压变化较大
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【题目】如图所示为验证牛顿第二定律的实验装置示意图.
(1)若实验所用的交流电频率为,则根据下图所打纸带的打点记录,小车此次运动经点时的速度__________ ,小车的加速度__________.(结果保留三位有效数字)
(2)如图所示为研究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量的关系”时所得的实验图像,横坐标为小车上砝码的质量.已知图中直线的斜率为,在纵轴上的截距为,若牛顿第二定律成立,则小车受到的拉力为__________,小车的质量为__________(用和表达).
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【题目】传送带以恒定速度顺时针运行,传送带与水平面的夹角.现将质量的小物品轻放在其底端(小物品可看成质点),平台上的人通过一根轻绳用恒力拉小物品,经过一段时间物品被拉到离地高为的平台上,如图所示.已知物品与传送带这间的动摩擦因数,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力, 取,已知, .求:
①物品从传送带底端运动到平台上所用的时间是多少?
②若在物品与传送带达到同速瞬间撤去恒力,求特品还需多少时间离开皮带?
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【题目】如图所示为圆柱形区域的横截面,在没有磁场的情况下,带电粒子(不计重力)以某一初速度沿截面直径方向入射,穿过此区域的时间为t,在该区域加沿轴线垂直纸面向外方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B,带电粒子仍以同一初速度沿截面直径入射并沿某一直径方向飞出此区域时,速度方向偏转角为60°,如图所示,根据上述条件可求下列哪几种物理量( )
①带电粒子的比荷
②带电粒子在磁场中运动的周期
③带电粒子在磁场中运动的半径
④带电粒子的初速度.
A.①②
B.①③
C.②③
D.③④
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【题目】如图所示,P和Q叠放在一起,静止在水平桌面上。在下列各对力中属于作用力和反作用力的是
A. P所受的重力和Q对P的支持力
B. Q所受的重力和Q对P的支持力
C. P对Q的压力和Q对P的支持力
D. Q对桌面的压力和Q对P的支持力
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【题目】如图所示,一个“U”形金属导轨靠绝缘的墙壁水平放置,导轨长L=1.4m,宽d=0.2m.一对长L1=0.4m的等宽金属导轨靠墙倾斜放置,与水平导轨成θ角平滑连接,θ角可在0~60°调节后固定.水平导轨的左端长L2=0.4m的平面区域内有匀强磁场,方向水平向左,磁感应强度大小B0=2T.水平导轨的右端长L3=0.5m的区域有竖直向下的匀强磁场B,磁感应强度大小随时间以 =1.0T/s均匀变大.一根质量m=0.04kg的金属杆MN从斜轨的最上端静止释放,金属杆与斜轨间的动摩擦因数1=0.125,与水平导轨间的动摩擦因数2=0.5.金属杆电阻R=0.08Ω,导轨电阻不计.
(1)求金属杆MN上的电流大小,并判断方向;
(2)金属杆MN从斜轨滑下后停在水平导轨上,求θ角多大时金属杆所停位置与墙面的距离最大,并求此最大距离xm .
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【题目】如图所示,横截面积均为S,内壁光滑的导热气缸A、B,A水平放置,活塞E固定,封闭气柱长为2l;气缸B竖直放置,高为4l,A、B之间由一段容积可忽略的细管相连,A气缸中细管口处有一小阀门C,A中气体不能进入B中,当B中气体压强大于A中气体压强时,阀门C开启,B内气体进入A中,B中气体由活塞D封闭,初始时A中气体压强为1.5P0,活塞D离气缸底部的距离为3l,整个装置置于温度27°C,大气压为P0的环境中,阀门C、活塞D的质量及厚度均忽略不计,现向D上缓慢添加沙子,最后沙子总质量为,求
(i)稳定后活塞D下降的距离;
(ii)同时对两气缸加热,使活塞D再回到初始位置,则此时气缸B内的温度为多少?
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