【题目】在探究电磁感应现象的实验中:
(1)首先要确定电流表指针偏转方向与电流方向间的关系.实验中所用电流表量程为100 μA,电源电动势为1.5 V,待选的保护电阻有三种R1=20 kΩ,R2=1 kΩ,R3=100 Ω,应选用电阻______(选填R1、R2、R3);
(2)已测得电流表指针向右偏时,电流是由正接线柱流入.由于某种原因,螺线管线圈绕线标识已没有了,现通过实验查找绕线方向.当磁铁N极插入线圈时,电流表指针向左偏,如图甲所示,则图乙所示线圈的绕线方向正确的是________图(填“左”或“右”);
图甲 图乙
(3)若将条形磁铁S极放在下端,从螺线管中拔出,这时电流表的指针应向________偏(填“左”或“右”).
【答案】R1 左 左
【解析】
(1)由闭合电路欧姆定律,则有:,R1>R.不会使电流表超过量程,达到保护的作用.选20kΩ的电阻R1.
(2)已测得电流表指针向右偏时,电流是由正接线柱流入,当磁铁N极插入螺线管时,根据楞次定律,感应电流的磁场阻碍磁通量的增加,螺线管上端应为N极,下端为S极,又电流表指针向左偏,可知电流方向是由正电流表接线柱流出至螺线管上端接线柱,由安培定则可判断螺线管的绕线方向如图2中左图所示.
(3)若将条形磁铁S极在下端,从螺线管中拨出时,感应电流磁场方向为阻碍磁通量的减少,螺线管上端应为N极,下端为S极,由螺线管的绕线方向可以判定电流是从电流表的负接线柱流入,故指针向左偏.
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】在如图所示的竖直平面内,物体A和带正电的物体B用跨过定滑轮的绝缘轻绳连接,分别静止于倾角θ=37°的光滑斜面上的M点和粗糙绝缘水平面上,轻绳与对应平面平行.劲度系数k=5 N/m的轻弹簧一端固定在O点,一端用另一轻绳穿过固定的光滑小环D与A相连,弹簧处于原长,轻绳恰好拉直,DM垂直于斜面.水平面处于场强E=5×104N/C、方向水平向右的匀强电场中.已知A、B的质量分别为mA=0.1 kg和mB=0.2 kg,B所带电荷量q=+4×10-6 C.设两物体均视为质点,不计滑轮质量和摩擦,绳不可伸长,弹簧始终在弹性限度内,B电荷量不变.取g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.
(1)求B所受静摩擦力的大小;
(2)现对A施加沿斜面向下的拉力F,使A以加速度a=0.6 m/s2开始做匀加速直线运动.A从M到N的过程中,B的电势能增加了ΔEp=0.06 J.已知DN沿竖直方向,B与水平面间的动摩擦因数μ=0.4.求A到达N点时拉力F的瞬时功率.
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【题目】描绘某电学元件伏安特性曲线,提供实验器材如下:
A.待测元件(额定电压5V,额定功率2.5W);
B.电流表A(0.6A,内阻约0.5Ω);
C.电压表V(3V,内阻约3kΩ);
D.电阻箱R(0~9999Ω);
E.滑动变阻器(0~20Ω);
F.滑动变阻器(0~1kΩ);
G.电池(6V);
H.开关,导线若干。
(1)为扩大电压表量程,首先采用如图甲所示电路测定电压表内阻,实验操作过程如下:
Ⅰ.根据图甲电路,正确操作,完成了实验电路连接。
Ⅱ.闭合S,调节变阻器R1的滑片P至某一位置,然后调节电阻箱。读出此时电阻箱阻值R及对应电压表示数U.保持滑片P位置不变,改变电阻箱阻值,读出多组(U,R)数据。
Ⅲ.以为纵轴,R为横轴,作图线如图乙所示。
①实验中滑动变阻器R1应选择_____(填写器材前序号)。
②实验过程中,电阻箱取值为R=3200Ω时,电压表的表头指针如图丙所示,则读数U=_____V.接着,为使电压表示数增大到接近满偏,电阻箱取值范围应在2kΩ到3kΩ之间,调节电阻箱正确的操作是:保持“×1000”挡旋钮不动,将“×100”挡旋钮拨到_____(选填“0”或“9”)位置,再将“×1000”挡旋钮拨到_____位置,然后调节电阻箱阻值为适当值。
③图乙中,直线的纵截距为a,斜率为k,则电压表内阻RV=_____。
(2)请用笔画线代替导线,在图丁中将描绘电学元件伏安特性曲线的实物电路图连接完整______。
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【题目】图甲是用来验证机械能守恒定律的实验装置。图乙是该实验得到的一条点迹清晰的纸带,现要取B、F两点来验证实验,已知电火花打点计时器每隔0.02s打一个点。
请回答下列问题:
(1)根据纸带可以判断,实验时纸带的________端是和重物相连接(选填“左”或“右”);
(2)若X1=6.40cm,则在纸带上打下计数点B时的速度VB=_________m/s(计算结果保留三位有效数字);
(3)若X2数据也已测出,则为验证机械能是否守恒还需测出的物理量是_______________。
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【题目】某同学设计的气压升降机如图所示,竖直圆柱形汽缸用活塞封闭了一定质量的气体,汽缸内壁光滑,活塞与内壁接触紧密无气体泄漏,活塞横截面积为S,活塞及其上方装置总重力,活塞停在内壁的小支架上,与缸底的距离为H,气体温度为T0,压强为大气压强p0.现给电热丝通电,经过一段时间,活塞缓慢上升.上述过程中,气体可视为理想气体,若整个过程中封闭气体内能的变化为△U,求:
①气体的最高温度T;
②整个过程中气体吸收的热量Q。
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【题目】如图所示的区域中,OM左边为垂直纸面向里的匀强磁场,右边是一个电场强度大小未知的匀强电场,其方向平行于OM,且垂直于磁场方向。一个质量为m、电荷量为-q的带电粒子从小孔P以初速度V0沿垂直于磁场方向进入匀强磁场中,初速度方向与边界线的夹角θ=60°,粒子恰好从小孔C垂直于OC射入匀强电场,最后打在Q点,已知OC=L,OQ=2L,不计粒子的重力,求:
(1)磁感应强度B的大小;
(2)电场强度E的大小。
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【题目】剑桥大学物理学家海伦·杰尔斯基研究了各种自行车特技的物理学原理,并通过计算机模拟技术探寻特技动作的极限,设计了一个令人惊叹不己的高难度动作——“爱因斯坦空翻”。现将“爱因斯坦空翻”模型简化,如图所示,自行车和运动员从M点由静止出发,经MN圆弧,从N点竖直冲出后完成空翻。忽略自行车和运动员的大小,将自行车和运动员看做一个整体,二者的总质量为m,在空翻过程中,自行车和运动员在空中的时间为t,由M到N的过程中,克服摩擦力做功为W。空气阻力忽略不计,重力加速度为g。下列说法正确的是()
A. 自行车和运动员从N点上升的最大高度为
B. 自行车和运动员在MN圆弧的最低点处于失重状态
C. 由M到N的过程中,自行车和运动员重力的冲量为零
D. 由M到N的过程中,运动员至少做功
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【题目】如图所示,电源电动势为12V,电源内阻为1.0Ω,电路中的电阻R为1.5Ω,小型直流电动机M的内阻为0.5Ω,闭合开关S后,电动机正常转动时,电流表的示数为2.0A.则以下判断中正确的是( )
A. 电动机的输出功率为12.0W
B. 电源输出的电功率为20.0W
C. 电动机产生的热功率4.0W
D. 电动机两端的电压为5.0V
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【题目】图中虚线a、b、c、d代表匀强电场内间距相等的一组等势面已知等势面b的电势为0。一电子经过a时的动能为8eV,从a到c的过程中克服电场力所做的功为4eV.下列说法正确的是
A. 等势面a上的电势为-2V
B. 该电子经过等势面c时,其电势能为2eV
C. 该电子经过等势面a时的速率是经过c时的2倍
D. 该电子可能到达不了等势面d
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