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【题目】关于自感现象,下列说法正确的是( )

A.感应电流一定和原电流方向相反

B.线圈中产生的自感电动势较大时,其自感系数一定较大

C.对于同一线圈,当电流变化较快时,线圈中的自感系数较大

D.对于同一线圈,当电流变化较快时,线圈中的自感电动势也较大

【答案】D

【解析】

A.根据楞次定律,当原电流增大时,感应电流与原电流方向相反;当原电流减小时,感应电流与原电流方向相同,故A错误;

B.自感系数是由线圈本身的特性决定的,与自感电动势的大小无关,故B错误;

CD.根据法拉第电磁感应定律可知,当电流变化越快时,磁通量变化越快,自感系数不变,自感电动势越大,故C错误,D正确。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,AB为两个等量的正点电荷,在其连线中垂线上的P点放一个负点电荷q(不计重力)由静止释放后,下列说法中正确的是( )

A. 点电荷在从P点到O运动的过程中,加速度越来越大,速度越来越大

B. 点电荷在从P点到O点运动的过程中,加速度越来越小,速度越来越大

C. 点电荷运动到O点时加速度为零,速度达最大值

D. 点电荷将在O点两侧往复运动。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量为m、长为L的直导线用两绝缘细线悬挂于OO′,并处于匀强磁场中,当导线中通以沿x正方向的电流I,且导线保持静止时,悬线与竖直方向夹角为θ.则磁感应强度方向和大小可能为( )

A. z正向,tan θ B. y负向,

C. z负向,tan θ D. 沿悬线向下,sin θ

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,两平行金属板竖直放置,左极板接地,中间有小孔,右极板电势随时间变化的规律如图乙所示,电子原来静止在左极板小孔处,不计电子的重力,下列说法正确的是

A.从t=0时刻释放电子,电子始终向右运动,直到打到右极板上

B.从t=0时刻释放电子,电子可能在两板间振动

C.从t=时刻释放电子,电子可能在两板间振动,也可能打到右极板上

D.从t=时刻释放电子,电子必然打到左极板上

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在现代物理学领域,某理论为原子能技术的开发提供依据,同时也是时空观念的伟大革命。该理论的提出者是

A.牛顿

B.达尔文

C.普朗克

D.爱因斯坦

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】宇航员在地球表面以一定初速度竖直上抛一小球,经过时间t小球落回原处;若他在某星球表面以相同的初速度竖直上抛同一小球,需经过时间5t小球落回原地。(取地球表面重力加速度g10 m/s2,阻力不计)

(1)求该星球表面附近的重力加速度g

(2)已知该星球的半径与地球半径之比为RR14,求该星球的质量与地球质量之比MM

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,竖直平面内的一半径R=0.50m的光滑圆弧槽BCDB点与圆心O等高,一水平面与圆弧槽相接于D点,质量m=0.10kg的小球从B点的正上方H=0.95m高处的A点自由下落,由B点进入圆弧轨道,从D点飞出后落在水平面的Q点,DQ间的距离x=2.4m,球从D点飞出后的运动过程中相对水平面上升的最大高度h=0.80m,取g=10m/s2,不计空气阻力,求:

1)小球经过C点时轨道对它的支持力大小

2)小球经过最高点P的速度大小

3D点与圆心O的高度差

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学探究小磁铁在铜管中下落时受电磁阻尼作用的运动规律,实验装置如图1所示,打点计时器的电源为50Hz的交流电.
(1)下列实验操作中,不正确的是      
A.将铜管竖直地固定在限位孔的正下方
B.纸带穿过限位孔,压在复写纸下面
C.用手捏紧磁铁保持静止,然后轻轻地松开让磁铁下落
D.在磁铁下落的同时接通打点计时器的电源
(2)该同学按正确的步骤进行实验(记为“实验①”),将磁铁从管口处释放,打出一条纸带,取开始下落的一段,确定一合适的点为O点,每隔一个计时点取一个计数点,标为1,2,…,8,用刻度尺量出各计数点的相邻两计时点到O点的距离,记录在纸带上,如图2所示. 计算相邻计时点间的平均速度 ,粗略地表示各计数点的速度,抄入表,请将表中的数据补充完整.

位置

1

2

3

4

5

6

7

8

(cm/s)

24.5

33.8

37.8

39.5

39.8

39.8

39.8


(3)分析如表的实验数据可知:在这段纸带记录的时间内,磁铁运动速度的变化情况是;磁铁受到阻尼作用的变化情况是
(4)该同学将装置中的铜管更换为相同尺寸的塑料管,重复上述实验操作(记为“实验②”),结果表明磁铁下落的运动规律与自由落体运动规律几乎相同,请问实验②是为了说明什么?对比实验①和②的结果可得到什么结论?

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【题目】已知磁敏电阻在无磁场时电阻很小,有磁场时电阻变大,并且磁场越强阻值越大。为探测磁场的有无,利用磁敏电阻作为传感器设计了如图所示电路。电源的电动势E和内阻r不变,在无磁场时调节变阻器R使小灯泡L正常发光,若探测装置从无磁场区进入磁场区,则

A.电压表的示数变小

B.磁敏电阻两端电压变小

C.小灯泡L变亮甚至烧毁

D.通过滑动变阻器的电流变大

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