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6.如图所示,L1与L2是套在间一铁芯上的两个线圈,线圈L1与电源及变阻器相连,线圈L2与电阻R组成一闭合回路,当变阻器滑片向左移动时,A、B两点电势较高的点是A,A′、B′两点电势较高的点是B′.

分析 通过滑片的移动,来改变电流大小,根据安培定则来确定线圈的电流方向与磁场方向的关系,由于穿过线圈的磁通量变化,导致线圈B中产生感应电流,其方向根据楞次定律“增反减同”来判断.

解答 解:线圈${L}_{1}^{\;}$、电源及变阻器组成的回路中,根据在外电路中沿电流方向电势降低,知A点电势较高;
变阻器滑片向左移动时,变阻器接入电路的电阻变大,原线圈${L}_{1}^{\;}$中电流减小,穿过副线圈${L}_{2}^{\;}$的磁通量减小,由楞次定律可得${L}_{2}^{\;}$中感应电流由A′→${L}_{2}^{\;}$→B′,线圈${L}_{2}^{\;}$相当于电源,电源内部电流由负极流向正极,所以B′电势较高
故答案为:A,B′

点评 解决本题的关键会用用楞次定律判断感应电流方向,关键确定原磁场方向及通过线圈的磁通量如何变化;会使用安培定则,注意大拇指向即为线圈内部磁场的方向.

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C.若小球落到斜面上,则v0越大,小球末速度与竖直方向的夹角不变
D.若小球落到水平面上,则v0越大,小球末速度与竖直方向的夹角越大

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C.增大偏转极板与荧光屏的距离D.减小偏转极板间的距离

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5.用实验测一电池的内阻r和一待测电阻的阻值Rx.已知电池的电动势约6V,电池内阻和待测电阻阻值都为数十欧.可选用的实验器材有:
电流表A1(量程0~30mA);
电流表A2(量程0~100mA);
电压表V(量程0~6V);
滑动变阻器R1(阻值0~5Ω);
滑动变阻器R2(阻值0~300Ω);
开关S一个,导线若干条.

某同学的实验过程如下:
Ⅰ.设计如图1所示的电路图,正确连接电路.
Ⅱ.将R的阻值调到最大,闭合开关,逐次调小R的阻值,测出多组U和I的值,并记录.以U为纵轴,I为横轴,得到如图2所示的图线.
Ⅲ.断开开关,将Rx改接在B、C之间,A与B直接相连,其他部分保持不变.重复Ⅱ的步骤,得到另一条UI图线,图线与横轴I的交点坐标为(I0,0),与纵轴U的交点坐标为(0,U0).
回答下列问题:
①电流表应选用A2,滑动变阻器应选用R2
②由图2的图线,得电源内阻r=25Ω.
③用I0、U0和r表示待测电阻的关系式Rx=$\frac{{U}_{0}}{{I}_{0}}$-r,代入数值可得Rx
④若电表为理想电表,Rx接在B、C之间与接在A、B之间,滑动变阻器滑片都从最大阻值位置调到某同一位置,两种情况相比,电流表示数变化范围相同,电压表示数变化范围不同.(选填“相同”或“不同”)

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