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【题目】2018年春季华为手机发布会上带来了一款高端新机MateRs,这是华为首款支持无线充电功能的手机。如图甲为充电原理示意图,利用无线充电板中的送电线圈中接入的电流激发的磁场引起手机里的受电线圈产生感应电流,从而实现为手机无线充电。某次实验中检测到受电线圈中产生了如图乙所示的电流,则送电线圈接入的电流可能是(  )

A. B.

C. D.

【答案】B

【解析】

根据法拉第电磁感应定律,结合楞次定律,即可求解。

根据法拉第电磁感应定律与楞次定律,可知,受电线圈在前半个周期里,电流大小恒定,则有送电线圈的电流是均匀变化的,同理,受电线圈在后半个周期里,电流大小也是恒定,则有送电线圈的电流也是均匀变化的,但由于受电线圈的电流在前后半个周期内,方向相反,因此送电线圈的前后半个周期内斜率不同,故B正确,ACD错误;故选B

练习册系列答案
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【题目】如图所示,在一个边长为a的正六边形区域内存在磁感应强度为B,方向垂直于纸面向里的匀强磁场,一个比荷为的正粒子,从A点沿AD方向以一定的速度射入匀强磁场区域,粒子在运动过程中只受磁场力作用;已知粒子从ED边上的某一点垂直ED边界飞出磁场区域则(

A. 粒子在磁场区域内运动的半径

B. 粒子在磁场区域内运动的时间

C. 粒子进入磁场区域的初速度大小为

D. 若改变B和初速度的大小,使该粒子仍从ED边界垂直飞出磁场区域,则粒子在磁场区域内运动的路程不变

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【题目】在测定电源电动势和内电阻实验中,选择合适的器材组成如图所示的电路。

(1)将电阻箱R阻值调到R1=28Ω时,电压表读数为U1=1.4V,将电阻箱R阻值调到R2=13Ω时,电压表读数为U2=1.3V,根据这两组数据求得电源电动势E=___V;内电阻r=___Ω.(保留两位有效数字)

(2)多次改变电阻箱的电阻R,读出对应的电压表读数U,然后用图象法处理数据,以电压表读数U为纵轴,以为横轴,做出图象得到一条直线。电动势等于图象的___;内电阻等于图象的___

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图1所示,游乐场的过山车可以底朝上在圆轨道上运行,游客却不会掉下来。我们把这种情形抽象为如图2所示的模型:弧形轨道的下端与半径为R的竖直圆轨道相接,BC分别为圆轨道的最低点和最高点。质量为m的小球(可视为质点)从弧形轨道上的A点由静止滚下,到达B点时的速度为v0= ,且恰好能通过c点。已知AB间的高度差h=4R,重力加速度为g。求:

(1)小球运动到B点时,轨道对小球的支持力的大小;

(2)小球通过C点时的速率vC

(3)小球从A点运动到C点的过程中,克服摩擦阻力做的功W

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【题目】直流电动机的基本结构由永磁铁和矩形线圈构成,如图1所示。现将标有“3V3W”的直流电动机,串联一个滑动变阻器接在电动势为E =4. 0V、内阻为r=0.40Ω的电源的两端,如图2所示。已知电动机线圈的电阻Ro =0. 10Ω,不计其它电阻。

(1)若滑动变阻器接人电路的阻值R1=3.5Ω,且电动机卡住不转,求此时电路中的电流I1

(2)调节滑动变阻器接人电路的阻值,或电动机工作时的负载发生变化,回路中的电流I及电源的输出功率P随之改变。

a.请从理论上推导P与,的关系式,并在图3中定性画出P-I图像;

b.求该电源对外电路能够输出的最大功率Pm

(3)调节滑动变阻器接人电路的阻值,使电动机正常工作。现保持滑动变阻器接人电路的阻值不变,增加电动机的负载,电动机将通过转速调节达到新的稳定状态。请分析说明在这个过程中,电路中的电流如何变化。

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【题目】如图所示,两平行直导线cdef竖直放置:通以方向相反大小相等的电流,ab两点位于导线所在的平面内,ab两点关于直导线cd对称分布,b点到直导线cdef的距离相等。已知逦电直导线周围空间某点的磁感应强度,其中r为该点到导线的垂直距离,则(  )

A. cd导线在a点产生的磁场方向垂直纸面向里

B. cd导线受到的安培力方向向右

C. b点的磁感应强度大小是a点磁感应强度大小的3

D. 同时改变两导线的电流方向,cd导线受到的安培力方向改变

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【题目】(加试题)波长为λ1λ2的两束可见光入射到双缝,在光屏上观察到干涉条纹,其中波长为λ1的光的条纹间距大于波长为λ2的条纹间距。则(下列表述中,脚标“1”“2”分别代表波长为λ1λ2的光所对应的物理量)

A. 这两束光的光子的动量p1p2

B. 这两束光从玻璃射向真空时,其临界角C1C2

C. 这两束光都能使某种金属发生光电效应,则遏止电压U1U2

D. 这两束光由氢原子从不同激发态跃迁到n2能级时产生,则相应激发态的电离能△E1△E2

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【题目】某砂场为提高运输效率,研究砂粒下滑的高度与砂粒在传送带上运动的关系,建立如图所示的物理模型。竖直平面内有一倾角θ=37°的直轨道AB,其下方右侧放置一水平传送带,直轨道末端B与传送带间距可近似为零,但允许砂粒通过。转轮半径R=0.4m、转轴间距L=2m的传送带以恒定的线速度逆时针转动,转轮最低点离地面的高度H=2.2m。现将一小物块放在距离传送带高h处静止释放,假设小物块从直轨道B端运动到达传送带上C点时,速度大小不变,方向变为水平向右。已知小物块与直轨道和传送带间的动摩擦因数均为μ=0.5。(sin37°=0.6

1)若h=2.4m,求小物块到达B端时速度的大小;

2)若小物块落到传送带左侧地面,求h需要满足的条件

3)改变小物块释放的高度h,小物块从传送带的D点水平向右抛出,求小物块落地点到D点的水平距离xh的关系式及h需要满足的条件。

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【题目】物体A、Bx-t图像如图所示,由图可知( )

A. 从第3s起,两物体运动方向相同,且vA>vB

B. 两物体由同一位置开始运动,但物体AB3s才开始运动

C. 5s内物体的位移相同,5sA、B相遇

D. 5sA、B的平均速度不相等

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