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16.如图所示,电流表G的零刻度在正中央,S闭合后指针在零刻度左边.现断开S,则电流表(  )
A.指针逐渐回到零刻度
B.指针向左偏开一个更好的角度,然后逐渐回到零刻度
C.指针向零刻度的右边偏开一个角度,然后逐渐回到零刻度
D.指针先向零记得刻度右边偏开一个角度,然后向零刻度左边偏离一个角度,再逐渐回到零刻度

分析 断开开关的瞬间,L相当于电源,与电流计组成闭合回路,电流方向顺时针.

解答 解:S闭合且稳定时,通过电流表G和线圈的两条支路的电流均由左向右,断开S,L中产生自感电动势,由“增反减同”可知,自感电动势E的方向一定与原电流方向相同;断开S后,在E的作用下,线圈中的电流的方向不变,这时流经含有电流表G支路的电流方向已变为由右向左了.所以电流表的指针向零刻度的右边偏开一个角度,然后逐渐回到零刻度.只有选项C正确.
故选:C

点评 本题考查了自感线圈对电流发生突变时的阻碍作用,利用楞次定律即可判断.

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7.如图所示,在水平面上固定着四个完全相同的木块,一粒子弹以水平速度v射入.若子弹在木块中做匀减速直线运动,当穿透第四个木块(即D位置)时速度恰好为零,下列说法正确的是(  )
A.子弹从O 运动到D全过程的平均速度小于B点的瞬时速度
B.子弹通过每一部分时,其速度变化量 vA-vo=vB-vA=vC-vB=vD-vC相同
C.子弹到达各点的速率:v:vA:vB:vC=2:$\sqrt{3}$:$\sqrt{2}$:1
D.子弹从进入木块到达各点经历的时间tA:tB:tC:tD=1:$\sqrt{2}$:$\sqrt{3}$:2

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A.机械能一定减少B.机械能一定增加
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11.如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点.据此可知(  )
A.带电质点通过P点时的电势能较Q点大
B.带电质点通过P点时的动能较Q点大
C.带电质点通过P点时的加速度较Q点小
D.带电质点通过P点时的加速度较Q点大

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1.如图1为“探究弹簧弹力与弹簧伸长量关系”的实验装置图,弹簧的上端固定在铁架台上,下端装有指针及挂钩,指针恰好指向一把竖直立起的毫米刻度尺.

现在测得在挂钩上挂上一定数量钩码时指针在刻度尺上的读数如下表:
钩码数n012345
刻度尺读数xn/cm2.624.175.707.228.8410.43
已知所有钩码的质量均为m0=50g,当地重力加速度g=9.8m/s2.请回答下列问题:
(1)请根据表格数据在坐标纸中如图2作出n-xn图线,根据图线求出弹簧的劲度系数k=31N/m.(结果保留两位有效数字)
(2)考虑到弹簧自身的重力,上述测量的劲度系数等于(选填“大于”、“小于”或“等于”)真实值.

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8.对下列公式:①F=k$\frac{{{q_1}{q_2}}}{r^2}$②E=$\frac{F}{q}$③E=k$\frac{Q}{r^2}$④E=$\frac{U}{d}$⑤U=$\frac{W}{q}$,属于定义式的是②⑤,属于决定式的是①③④,只对点电荷及它的电场成立的是①③,只对匀强电场成立的是④.

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5.如图所示,为一传送装置,其中AB段粗糙,AB段长为L=0.2m,动摩擦因数μ=0.6,BC、DEN段均可视为光滑,且BC的始、末端均水平,具有h=0.1m的高度差,DEN是半径为r=0.4m的半圆形轨道,其直径DN沿竖直方向,C位于DN竖直线上,CD间的距离恰能让小球自由通过.在左端竖直墙上固定一轻质弹簧,现有一可视为质点的小球,小球质量m=0.2kg,压缩轻质弹簧至A点后由静止释放(小球和弹簧不粘连),小球刚好能沿DEN轨道滑下.求:
(1)小球刚好能通过D点时速度的大小;
(2)小球到达N点时速度的大小及受到轨道的支持力的大小;
(3)压缩的弹簧所具有的弹性势能.

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16.如图所示,平行金属导轨与水平面间的倾角为θ,导轨电阻不计,与阻值为R的定值电阻相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面,磁感应强度为B.有一质量为m、长为l的导体棒从ab位置获得沿斜面向上、大小为v的初速度向上运动,最远到达a′b′的位置,滑行的距离为s,导体棒的电阻也为R,与导轨之间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,则在导体棒上滑的过程中(  )
A.导体棒受到的最大安培力为$\frac{{{B^2}{l^2}v}}{R}$
B.外力对导体棒做的总功为$\frac{1}{2}$mv2
C.导体棒损失的机械能为μmgscosθ
D.电阻R上产生的焦耳热为$\frac{1}{4}$mv2-$\frac{1}{2}$mgs(sinθ+μcosθ)

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