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17.电阻R、电容C与一线圈连成闭合回路,条形磁铁静止于线圈的正上方,N极朝上,如图所示,现使磁铁由静止开始下落,在N极接近线圈上端的过程中,下列说法正确的是(  )
A.流过R的电流方向是a到bB.电容器的下极板带正电
C.磁铁下落过程中,加速度保持不变D.穿过线圈的磁通量不断增大

分析 使磁铁开始自由下落,在N极接近线圈上端的过程中,导致线圈的磁通量增大,从而产生感应电动势,线圈中出现感应电流,由楞次定律可判定电流的方向.当线圈中有电动势后,对电容器不断充电直到稳定,并依据楞次定律从而判定加速度如何变化.

解答 解:ABD、当磁铁N极向下运动时,导致向下穿过线圈的磁通量增大,由楞次定律可得,感应磁场方向与原来磁场方向相反,再由安培定则可得感应电流方向沿线圈盘旋而下,由于线圈相当于电源,线圈下端相当于电源正极,则流过R的电流方向是从b到a,对电容器充电,下极板带正电,故BD正确,A错误;
C、磁铁下落过程中,根据楞次定律:“来拒去留”,加速度大小减小,故C错误.
故选:BD.

点评 此时线圈相当于电源,则外电路的电流方向是从正极到负极,而内电路则是从负极到正极.同时电容器在充电时电压随着电量增加而增大,同时掌握楞次定律的应用.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.为测量一个定值电阻的阻值,备用器材如下:
待测电阻Rx
电流表A1(量程100 μA,内阻约2kΩ)
电流表A2(量程500 μA,内阻约300Ω)
电压表V1(量程15V,内阻约150kΩ)
电压表V2(量程50V,内阻约500kΩ)
电源E(电动势15V)
滑动变阻器R(最大阻值1kΩ)
多用电表,开关S,导线若干
(1)先用多用电表欧姆挡对Rx进行粗测.若选择×100Ω挡用正确的测量方法进行测量,发现指针几乎不偏转,为较准确测量应选用×1k挡(×10,×1k).重新选挡测量,刻度盘上的指针位置如图1所示,测量结果是30kΩ.

(2)现用伏安法测量Rx阻值.为了尽量减小实验误差,要求测多组数据.
①电流表应选A2,电压表应选V1
②在图2的方框中画出实验电路图.
③根据实验中测得的多组数据作出的U-I图线如图3所示,根据图线求得待测电阻的阻值为31.25kΩ.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图所示,升降机天花板上用轻弹簧悬挂一物体,升降机静止时弹簧伸长量为10cm,运动时弹簧伸长量为8cm,g=10m/s2,则升降机的运动状态可能是(  )
A.以a=2m/s2的加速度减速上升B.以a=2m/s2的加速度加速下降
C.以a=8m/s2的加速度减速上升D.以a=8m/s2的加速度加速下降

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,用可绕B点转动的轻杆AB的A端悬挂重物使绳CA拉直且AB恰好水平,已知重物的重力G=500N,AC绳与AB杆的夹角α=30°.
(1)按力的作用效果分解重物的重力,并作出示意图;
(2)求AB杆所受的压力和AC绳所受的拉力.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

12.物体的动能和势能都具有标量性.

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2.如图所示为一下粗上细且上端开口的薄壁玻璃管,管内有一部分水银封住密闭气体,上管足够长,图中大小截面积分别为S1=2cm2、S2=1cm2,粗细管内水银长度分别为h1=h2=2cm,封闭气体长度为L=22cm.大气压强为p0=76cmHg,气体初始温度为57℃.求:
①若缓慢降低气体温度,降低至多少开尔文时,所有水银全部进入粗管内;
②若温度降低至237K,气体的长度为多少.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.内壁光滑的导热气缸竖直浸放在盛有27℃温水的恒温水槽中,用不计质量的活塞封闭了压强为1.0×105Pa、体积为2.0×10-3m3的理想气体.现在活塞上方缓缓倒上质量为0.5kg的沙子,封闭气体的体积变为V1;然后将气缸移出水槽,经过缓慢降温,气体温度最终变为-23℃.已知活塞面积为2.0×10-4m2,大气压强为1.0×105Pa,g取10m/s2,求:
(i)气体体积V1
(ii)气缸内气体的最终体积V2 (结果保留两位有效数字).
(ⅲ)请在答题卡上画出全过程的P-T图象.

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6.如图为某一水平电场中等间距的一组等势面分布.一个带-q电荷量的粒子从坐标原点O以1×104m/s的初速度向x轴负方向运动,运动到x=-8cm处速度减为零.不计一切摩擦,下列说法正确的是(  )
A.电场强度大小为5N/C,方向沿x轴负方向
B.粒子的电荷量与质量的比值$\frac{q}{m}$=1.25×106C/kg
C.粒子运动到x=-6cm处用时8×10-6s
D.粒子在x轴上x=-2cm处的电势能和x=2cm处的电势能相等

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6.如图,两平行金属导轨位于同一水平面上,相距l=0.5m.左端与一电阻R=2Ω相连,整个系统置于匀强磁场中,磁感应强度大小为B=2T,方向竖直向下,一质量为m=1kg的导体棒置于导轨上,在水平外力作用下沿导轨以速度v=1m/s匀速向右滑动,滑动过程中始终保持与导轨垂直并接触良好.已知导体棒与导轨间的动摩擦因数为μ=0.2,重力加速度大小为g=10m/s2.都贵和导体棒的电阻均可忽略.求:
(1)电阻R消耗的功率;
(2)水平外力的大小.

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