【题目】如图所示是三个成功的演示实验,回答下列问题。
(1)在三个实验中,造成回路中产生电流的共同原因是____________。
(2)电流表指针偏转角跟感应电动势的大小成__________关系。
(3)第一个成功实验(如图a)中,将条形磁铁从同一高度插入到线圈中同一位置,快速插入和慢速插入有什么量是相同的?_____,什么量是不同的?________。
(4)从三个成功的演示实验可归纳出的结论是:________________。
【答案】(1)穿过线圈的磁通量发生变化;(2)正比;
(3)磁通量的变化量 磁通量的变化率;(4)只要穿过闭合电路的磁通量发生变化,闭合电路中就有感应电流产生。
【解析】
试题分析:(1)图示实验中,穿过闭合回路的磁通量发生变化,电路产生感应电流,电流表指针发生偏转.
(2)电路电阻一定,产生的感应电动势越大,电路中的感应电流越大,电流表指针偏转角度越大,即电流表指针偏转角跟感应电动势的大小成正比关系.
(3)第一个成功实验(图a)中,将条形磁铁从同一高度插入线圈中,快速插入和慢速插入过程中,磁通量的变化量相同,磁通量的变化率不同.
(4)由图示实验可知,穿过闭合回路的磁通量发生变化,电流表指针发生偏转,电路产生感应电流
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【题目】如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40m,金属导轨所在的平面与水平面夹角=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.20T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场,金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.50Ω的直流电源。现把一个质量为m=0.040kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止,导体棒与金属导轨垂直,且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻=2.5Ω,金属导轨电阻不计,,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)通过导体棒的电流;
(2)导体棒受到的安培力大小;
(3)导体棒受到的摩擦力的大小、方向。
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【题目】K-介子衰变的方程为其中K-介子和π-介子带负的基本电荷,π0介子不带电。一个K-介子沿垂直于磁场的方向射入匀强磁场中,其轨迹为圆弧AP,衰变后产生的π-介子的轨迹为圆弧PB,两轨迹在P点相切,它们的半径RK-与Rπ-之比为2:1,π0介子的轨迹未画出。由此可知π-的动量大小与π0的动量大小之比为
A.1:1 B.1:2 C.1:3 D.1:6
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【题目】如图a所示为“探究加速度与物体受力及质量的关系”的实验装置图。图中A为小车,B为装有砝码的托盘,C为一端带有定滑轮的长木板,小车后面所拖的纸带穿过电火花打点计时器,打点计时器接50Hz交流电。小车的质量为,托盘及砝码的质量为。
①下列说法正确的是_________
A.长木板C必须保持水平 |
B.实验时应先释放小车后接通电源 |
C.实验中应远小于 |
D.作a-图像便于分析加速度与质量的关系 |
②实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,他测量得到的a—F图像,可能是图b中的_________图线 。(选填“甲、乙、丙”)
③图c为某次实验得到的纸带,纸带上标出了所选的四个计数点之间的距离,相邻计数点间还有四个点没有画出。由此可求得小车的加速度的大小是 _________ m/s2。(结果保留二位有效数字)
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【题目】如图所示,一个质量为m=2kg的物块,在F=10N的拉力作用下,从静止开始沿水平面做匀加速直线运动,拉力方向与水平成θ=370,物块与水平面的动摩擦因数μ=0.5,取重力加速度g=10 m/s2, sin370=0.6,cos37°= 0.8。
(1)画出物块的受力示意图;
(2)此物块所受到的滑动摩擦力为多大;
(3)求此物块在2s末的速度.
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【题目】下列说法正确的是( )
A.牛顿第一定律可以用实验直接验证
B.牛顿第二定律表明物体所受外力越大物体的惯性越大
C.选取不同的参考系,观察同一物体的运动轨迹可能不同
D.重力的方向总是指向地心
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