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【题目】有一种电磁动力小火车玩具,一节干电池与两块钕铁硼强磁铁紧密相连置于裸铜导线(表面没有绝缘层)绕成的螺线管内部,两块磁铁与铜导线接触良好。实验发现如果干电池的“+”“-”极与两块磁铁的“N”“S”极排布如图所示,则干电池与磁铁组成的小火车就会按照图中运动方向在螺线管内运动起来。关于小火车的运动,下列判断正确的是

A. 驱动小火车运动的动力来自于两块磁铁之间的相互排斥力

B. 其他材料不变,只将干电池的“+”“-”极左右对调,则小火车运动方向变为向右运动

C. 其他材料不变,改用旧的干电池,则小火车运动速度一定变大

D. 其他材料不变,只增加两端磁铁数量(两端“N”“S”极排布方向不变),则小火车运动速度一定变大

【答案】B

【解析】

根据右手螺旋法则可知,铜螺线管的右端为N极,左端为S极,则左端与磁铁的N极相吸引,而右端与磁铁的N极相排斥,则最终结合体两侧磁铁所受总合力向左,则驱动小火车运动的动力来自于两块磁铁与螺线管之间的相互作用,选项A错误;根据以上的分析可知,其他材料不变,只将干电池的“+”“-”极左右对调,则“小火车”运动方向变为向右运动,选项B正确;其他材料不变,改用旧的干电池,则螺线管中电流减小,产生的磁场减弱,则“小火车”运动速度一定变小;其他材料不变,只增加两端磁铁数量(两端“N”“S”极排布方向不变),则“小火车”的质量会变大,则“小火车”的速度不一定增大,选项D错误;故选B.

练习册系列答案
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【题目】如图所示,在平面直角坐标系xOy中,I、Ⅳ象限内有场强大小E=103V/m的匀强电场,方向与x轴正方向成45°角,Ⅱ、Ⅲ象限内有磁感应强度大小B=l T的匀强磁场,方向垂直坐标平面向里。现有一比荷为l04 C/kg的带负电粒子,以速度v0=2×l03 m/s由坐标原点O垂直射入磁场,速度方向与y轴负方向成45°角。粒子重力不计。求:

(1)粒子开始在磁场中运动的轨道半径;

(2)粒子从开始进入磁场到第二次刚进入磁场的过程所用时间;

(3)粒子从第二次进入磁场到第二次离开磁场两位置间的距离。

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【题目】如图所示,质量的小车以的速度在光滑的水平面上向左运动,小车上表面的部分是粗糙的水平轨道,部分是光滑的圆弧轨道,圆弧轨道在点的切线水平,整个轨道都是由绝缘材料制成的。小车所在空间内存在方向竖直向上的匀强电场和方向垂直纸面向里的匀强磁场,电场强度大小,磁感应强度大小。现有一质量、带电荷量的滑块以的速度从小车上表面的左端向右运动,当滑块运动到点时,其相对地面的速度大小,方向水平向右。已知滑块可视为质点,重力加速度

1)在滑块从点运动到点的过程中,求小车与滑块组成的系统损失的机械能。

2)当滑块通过点时,立即撤去磁场,要使滑块不冲出圆弧轨道,求此圆弧轨道的最小半径。

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【题目】如图甲所示,螺线管内有平行于轴线的外加匀强磁场,以图示箭头方向为正方向。螺线管与灵敏电流表G相连,构成闭合回路。当螺线管内的磁感应强度B随时间t按图乙所示规律变化时,下列说法正确的是(

A. t1s时,电流表G的示数为0

B. 01s时间内,感应电流方向为cGb

C. 1s2s2s﹣﹣3s两段时间内,感应电流方向相同

D. 2s4s时间内,电流先增大再减小

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【题目】如图所示,木块ab用一根轻弹簧连接起来,放在光滑水平面上,a紧靠在墙壁上,在b上施加向左的水平力F使弹簧压缩,已知木块a的质量的m,木块b的质量是2m,此时弹簧具有的弹性势能为Ep.当撤去外力后,下列说法中正确的是

A. a、b 及弹簧组成的系统机械能始终为Ep

B. a、b 组成的系统总动量始终为

C. 在弹簧长度最大时弹簧具有的弹性势能为

D. 在弹簧第二次达到自然长度时木块时木块 b的速度为0

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【题目】某同学用电流表内接法和外接法分别测量了一段2B铅笔芯的伏安特性,并将得到的电流、电压数据描到U-I图上,如图1所示。实验室提供如下器材:

A.电流表A1(量程0.6A,内阻约0.3Ω

B.电流表A2(量程3A,内阻约0.02Ω

C.电压表V1(量程3V,内阻约3kΩ

D.电压表V2(量程15V,内阻约15kΩ

E.滑动变阻器R1(阻值010Ω,额定电流2A

F.滑动变阻器R2(阻值02kΩ,额定电流0.5A

G.直流电源(电动势3V,内阻不计)

H.单刀开关1个,导线若干

①实验中,电流表应选用_____;电压表应选用_____;滑动变阻器应选用____(填选项前的字母);

②图2是部分连接好的实物电路图,请用电流表外接法完成接线并在图2中画出______

③在图1中,由电流表外接法得到的数据点是用______(填“○”“×”)表示的。

④在图1中,请你选择一组数据点用作图法作图,并求出这段铅笔芯的电阻为_____Ω

⑤对于这段2B铅笔芯电阻值的测量,如果不考虑实验中读数的误差,你认为选用_____(填)接法测量更准确一些。

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【题目】玻尔建立的氢原子模型,仍然把电子的运动视为经典力学描述下的轨道运动。他认为,氢原子中的电子在库仑力的作用下,绕原子核做匀速圆周运动。已知电子质量为m,元电荷为e,静电力常量为k,氢原子处于基态时电子的轨道半径为r1

1)氢原子处于基态时,电子绕原子核运动,可等效为环形电流,求此等效电流值。

2)氢原子的能量等于电子绕原子核运动的动能、电子与原子核系统的电势能的总和。已知当取无穷远处电势为零时,点电荷电场中离场源电荷qr处的各点的电势。求处于基态的氢原子的能量。

3)处在激发态的氢原子向能量较低的状态跃迁时会发出一系列不同频率的光,形成氢光谱。氢光谱线的波长可以用下面的巴耳末里德伯公式来表示

nk分别表示氢原子跃迁前后所处状态的量子数。k=123……对于每一个k,有n=k+1k+2k+3……R称为里德伯常量,是一个已知量。对于的一系列谱线其波长处在紫外线区,称为赖曼系;的一系列谱线其波长处在可见光区,称为巴耳末系。用氢原子发出的光照射某种金属进行光电效应实验,当用赖曼系波长最短的光照射时,遏止电压的大小为U1;当用巴耳末系波长最长的光照射时,遏止电压的大小为U2。真空中的光速为。求:普朗克常量和该种金属的逸出功。

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【题目】如图所示的电路中,电源内阻不能忽略,当开关S断开时,测得电阻两端的电压为6V两端的电压为12V,则当开关S闭合后,下列说法错误的是  

A. 电压表的示数大于18V

B. 电阻两端的电压小于12V

C. 电阻两端的电压大于6V

D. 内电阻r上的电压变大

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【题目】在描绘小灯泡的伏安特性曲线的实验中,某同学连接了如图甲所示的实物电路图.闭合开关,发现灯泡不亮,电流表的示数为零.

(1)他借助多用电表检查小灯泡,先断开开关,把多用电表的选择开关旋到电阻部分“×1”挡,再进行____调零,接着又将红、黑表笔分别接触①、②接线柱,此时多用电表的表盘如图乙所示,说明小灯泡正常,此时灯丝的电阻为__________Ω.

(2)他将多用电表的选择开关旋于某直流电压挡,将红、黑表笔分别接触②、③接线柱,闭合开关,发现电压表的示数约等于电源的电动势,说明②、③接线柱间的导线出现了__________(填“断路”或“短路”).

(3)故障排除后,为了使电流表的示数从零开始测量,要在__________(填“①④”或“③④”)接线柱间再连接一根导线,并在闭合开关前把滑动变阻器的滑片置于最__________ 填“左”、“右”)端.

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