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【题目】图甲所示是工业上探测物件表面层内部是否存在缺陷的涡流探伤技术的原理图。其原理是用通电线圈使物件内产生涡电流,借助探测线圈测定涡电流的改变,从而获得物件内部是否断裂及位置的信息。如图乙所示的是一个带铁芯的线圈L、开关S和电源用导线连接起来的跳环实验装置,将一个套环置于线圈L上且使铁芯穿过其中,闭合开关S的瞬间,套环将立刻跳起。对以上两个实例的理解正确的是

A. 涡流探伤技术运用了电流的热效应,跳环实验演示了自感现象

B. 能被探测的物件和实验所用的套环必须是导电材料

C. 以上两个实例中的线圈所连接的电源都必须是交流电源

D. 以上两个实例中的线圈所连接的电源也可以都是稳恒电源

【答案】B

【解析】

涡流探伤技术其原理是用电流线圈使物件内产生涡电流,借助探测线圈测定涡电流的改变;跳环实验演示线圈接在直流电源上,闭合开关的瞬间,穿过套环的磁通量仍然会改变,套环中会产生感应电流,会跳动,属于演示楞次定律。故A错误。无论是涡流探伤技术运,还是演示楞次定律,都需要产生感应电流,而感应电流产生的条件是在金属导体内。故B正确。金属探伤时,是探测器中通过交变电流,产生变化的磁场,当金属处于该磁场中时,该金属中会感应出涡流;演示楞次定律的实验中,线圈接在直流电源上,闭合开关的瞬间,穿过套环的磁通量仍然会改变,套环中会产生感应电流,会跳动。故CD错误。

练习册系列答案
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【题目】如图所示,在水平桌面上放置一周长为L,质量为m的近超导体(导体仍有微小电阻)圆环,圆环的横截面面积为S,电阻率为ρ。一磁铁在外力作用下,从圆环正上方下移至离桌面高H处撤去外力,磁铁恰好受力平衡,此时圆环中的感应电流大小为I,其所在处磁场的磁感应强度大小为B,方向与水平方向成角,经过一段时间后,磁铁会缓慢下移至离桌面高为h的位置,在此下移过程圆环中的感应电流可认为保持不变,设重力加速度g,则

A. 超导圆环的电流方向从上往下看为顺时针方向

B. 磁铁在H处受力平衡时,桌面对超导圆环的支持力为mg+BILcosθ

C. 磁铁下移过程,近超导圆环产生热量为BILcosθH–h

D. 磁铁下移过程,通过近超导圆环的电荷量为

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【题目】如图所示是高压电场干燥中药技术基本原理图,在一个很大的导体板 MN 上铺一薄层中药材,针状电极 O 和平板电极 MN 接高压直流电源,其间产生较强的电场.水分子是极性分子,可以看成棒状带电体,一端带正电,另一端带等量负电.水分子在电场力的作用下会加速从中药材中分离出去,被鼓风机送出水平微风裹挟着飞离电场区域.图中虚线 ABCD 是某一水分子从 A 处由静止开始的运动轨迹.下列说法正确的是

A. 水分子运动中受到的电场力越来越小

B. 沿着曲线ABCD方向电势越来越低

C. 水分子运动中电势能越来越少

D. 水分子的轨迹ABCD是一条抛物线

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【题目】如图所示,倾角为37°的粗糙斜面AB底端与半径R=0.4m的光滑半圆轨道BC平滑连接,O为轨道圆心,BC为圆轨道直径且处于竖直方向,A、C两点等高,质量m=1kg的滑块从A点由静止开始下滑,恰能滑到与O等高的D点,(g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8

1)求滑块与斜面间的动摩擦因数u

2)若使滑块能到达C点,求滑块从A点沿斜面滑下时的初速度v0的最小值;

3)若滑块离开A处的速度大小为2m/s,求滑块从C点飞出落到斜面上的时间t

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【题目】18318月法拉第把两个线圈绕在一个铁环上(如图所示),线圈A接直流电源,线圈B接电流表。他发现,当线圈A的电路接通或断开的瞬间,线圈B中产生瞬时电流。分析这个实验,下列说法中正确的是( )

A. 此实验说明线圈B的感应电流不是由线圈A的磁场变化引起的

B. 开关S闭合瞬间,G 中的电流方向是

C. 若将其中的铁环拿走,再做这个实验,S闭合瞬间,G 中没有电流

D. 若将其中的铁环拿走,再做这个实验,S闭合瞬间,G 中仍有电流

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【题目】20186141106分,我国探月工程嫦娥四号鹊桥中继星顺利进入环绕地月拉格朗日L2点运行的轨道,为地月信息联通搭建天桥。如图所示,该L2点位于地球与月球连线的延长线上,鹊桥位于该点,在几乎不消耗燃料的情况下与月球同步绕地球做圆周运动,已知地球、月球和鹊桥的质量分别为MeMmm,地球和月球之间的平均距离为RL2点到月球中心的距离为x,则x满足

A. B.

C. D.

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【题目】能量守恒定律和动量守恒定律是自然界最普遍、最基本的规律,它为我们解决许多实际问题提供了依据。如图所示,在光滑的水平面上,静止放置质量为2m的滑块B,其左侧面固定一轻质弹簧,现有一质量为m的滑块A,以初速v0正对B向右运动,在此后的运动过程中,AB始终在同一直线上运动。

1)求:弹簧压缩量最大时B的速率v

2)求:滑块B的最大速率vB

3)若在滑块B的右侧某处固定一弹性挡板C,挡板的位置不同,BC相碰时的速度不同。已知B滑块与C碰撞时间极短,BC碰后速度立刻等大反向,BC碰撞的过程中,可认为A的速度保持不变。B与挡板相碰后立即撤去挡板C。此后运动过程中,AB系统的弹性势能的最大值为EPm,挡板位置不同,EPm的数值不同,求EPm的最小值。

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【题目】如图所示,abc、…、k为连续的弹性介质中间隔相等的若干质点,e点为波源,t=0时刻从平衡位置开始向上做简谐运动,振幅为4cm,周期为0.2s,在波的传播方向上,后一质点比前一质点迟0.05s开始振动。在t=0.55s时,x轴上距e点6m的某质点第二次到达最高点,则_________

A. 该机械波的波长4m

B. 该机械波在弹性介质中的传播速度为10m/s

C. 图中相邻质点间距离为1m

D. c点在平衡位置向上振动时,d点位于波谷

E. b点经过的路程为12cm时,g点经过的路程为16cm

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【题目】如图所示,两等量异种电荷在同一水平线上,它们连线的中点为O,竖直面内的半圆弧光滑绝缘轨道的直径AB水平,圆心在O点,圆弧的半径为RC为圆弧上的一点,OC为竖直方向的夹角为37°,一电荷量为+q,质量为m的带电小球从轨道的A端由静止释放,沿轨道滚动到最低点时,速度v=2g为重力加速度,取无穷远处电势为零,则下列说法正确的是(  )

A. 电场中A点的电势为

B. 电场中B点的电势为

C. 小球运动到B点时的动能为2mgR

D. 小球运动到C点时,其动能与电势能的和为1.6mgR

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