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为判断线圈绕向,可将灵敏电流计G与线圈L连接,如图所示.己知线圈由a端开始绕至b端:当电流从电流计G左端流入时,指针向左偏转.将磁铁N极向下从线圈上方竖直插入L时,发现指针向左偏转.

(1)在图中L上画上几匝线圈,以便能看清线圈绕向;

(2)当条形磁铁从图中的虚线位置向右远离L时,指针将指向     

(3)当条形磁铁插入线圈中不动时,指针将指向     .(选填“左侧”、“右侧”或“中央”)

 



 (1)如右图所示。

(2)左侧

(3)中央


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科目:高中物理 来源: 题型:


如图,已知R3=4Ω,闭合电键后,安培表读数为0.75A,伏特表读数为2V,经过一段时间,一个电阻断路,安培表读数变为0.8A,伏特表读数变为3.2V,则 R1的阻值是_____Ω,电阻断路前、后电路消耗的总功率之比P1P2=______。

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如图所示,在水平面上有两条长度均为4L间距为L的平行长直轨道,处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为B.横置于轨道上长为L的滑杆向右运动,轨道与滑杆单位长度的电阻均为,两者无摩擦且接触良好.轨道两侧分别连接理想电压表和电流表.

(1)在图上用箭头标出各段电路中电流的流向.

(2)若滑杆质量为m,现用大小为F的水平恒力拉着滑杆从轨道最左侧由静止开始运动,当到达轨道中间时电压表示数为U,则此过程中回路产生多少热量?

(3)若将滑杆从轨道最左侧匀速移动到最右侧,经历的时间为t,此过程中两电表读数的乘积反映了什么物理含义?其乘积的最大值为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,边长为的正方形虚线框内有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个边长为l的正方形导线框所在平面与磁场方向垂直,导线框的一条对角线和虚线框的一条对角线恰好在同一直线上。从开始,使导线框从图示位置开始以恒定速度沿对角线方向移动进入磁场,直到整个导线框离开磁场区域。用I表示导线框中的感应电流(逆时针方向为正),则下列表示关系的图线中,正确的是

 

A.                         B.                          C.                     D.

 
 


     

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牛顿在发现万有引力定律时曾用月球的运动来检验,物理学史上称为著名的“月地检验”.已知地球半径,表面附近重力加速度为,月球中心到地球中心的距离是地球半径的倍,根据万有引力定律可求得月球的引力加速度为         .又根据月球绕地球运动周期,可求得其相向心加速度为         ,如果两者结果相等,定律得到了检验。

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如图,在电场强度为E、方向水平向右的匀强电场中,有两个质量均为m的小球A、B(可被视为质点),被固定在一根绝缘轻杆的两端,轻杆可绕与电场方向垂直的固定转动轴O无摩擦转动,小球A、B与轴O间的距离分别为,其中小球B上带有电量为的正电荷,小球A不带电.将轻杆转动到水平方向后,无初速释放,若已知,求:

(1)轻杆转动到何位置时,小球A、B的速度达到最大;并分别求出A、B两球的最大动能.

(2)A、B两球从静止到获得最大速度的过程中系统的机械能和电势能如何变?变化了多少?


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原子核聚变可望给人类未来提供丰富的洁净能源。当氖等离子体被加热到适当高温时,氖核参与的几种聚变反应可能发生,放出能量。这几种反应的总效果可以表示为:

,其中

(A) k=2,d=2 (B) k=1,d=4

(C) k=1,d=6 (D) k=2,d=3

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地球表面的重力加速度为g,地球半径为R。有一颗卫星绕地球做匀速圆周运动,轨道离地面的高度是地球半径的3倍。则该卫星做圆周运动的向心加速度大小为__________;周期为____________。

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如图所示,在空中有一水平方向的匀强磁场区域,区域的上下边缘间距为h,磁感应强度为B。有一长度为L、宽度为bb<h)、电阻为R、质量为m的矩形线圈紧贴磁场区域的上边缘从静止起竖直下落,当线圈的下边穿出磁场时,恰好以速率v匀速运动。已知重力加速度为g,求

(1)线圈匀速运动的速率v

(2)穿过磁场区域过程中,线圈中产生的热量Q

(3)线圈穿过磁场区域所经历的时间t

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