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【题目】如图甲所示是法拉第制作的世界上最早的发电机的实验装置。有一个可绕固定转轴转动的铜盘,铜盘的一部分处在蹄形磁体中实验时用导线连接铜盘的中心C。用导线通过滑片与钢盘的边线D连接且按触良好,如图乙所示,若用外力转动手柄使圆盘转动起来,在CD两端会产生感应电动势(

A.如图甲所示,产生感应电动势的原因是铜盘盘面上无数个以C为圆心的同心圆环中的磁通量发生了变化

B.如图甲所示,因为铜盘转动过程中穿过铜盘的磁通量不变,所以没有感应电动势

C.如图乙所示,用外力顺时针(从左边看)转动铜盘,电路中会产生感应电流,通过R的电流自下而上

D.如图乙所示,用外力顺时针(从左边看)转动铜盘,电路中会产生感应电流,通过R的电流自上而下

【答案】C

【解析】

AB.外力摇手柄使得铜盘转动产生感应电动势的原因是铜盘盘面上无数个沿半径方向的铜棒在切割磁感线而产生的,故AB错误;

CD.若用外力顺时针(从左边看)转动铜盘时,根据右手定则可得感应电流方向为CD(电源内部)D端是感应电动势的正极,所以通过R的电流自下而上,故C正确,D错误。

故选C

练习册系列答案
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【题目】法籍意大利数学家拉格朗日在论文《三体问题》中指出:两个质相差悬殊的天体(如太阳和地球)所在同一平面有个特殊点,如图中的所示,若飞行器位于这些点上,会在太阳与地球引力共同作用下,可以几乎不消耗燃料而保持与地球同步绕太阳做圆周运动,人们称之为拉格朗日点.若发射一颗卫星定位于拉格朗日点,下列说法正确的是(

A. 该卫星绕太阳运动的周期和地球自转周期相等

B. 该卫星在点处于平衡状态

C. 该卫星绕太阳运动的向心加速度大于地球绕太阳运动的向心加速度

D. 该卫星在处所受太阳和地球引力的合力比在处大

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【题目】如图所示xOy平面内,第一象限存在竖直向下、场强为E的匀强电场,第四象限某正方形区域存在垂直于纸面向里的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度为B,现从y轴上不同位置垂直于y轴向第一象限射入质量为m,带电量为+q的带电粒子(不计重力),这些粒子均从点进入第四象限,其中以最小速度进入第四象限的粒子从正方形某一顶点进入磁场,从另一顶点射出磁场,该粒子第二次经过x轴时速度方向与x轴垂直,求:

(1)从y轴射入的粒子其初速度v0与其所处的纵坐标y值满足的关系

(2)以最小速度进入磁场的粒子在磁场中运动的时间和正方形磁场区域的面积

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【题目】在测定电源电动势和内电阻的实验中,实验室提供了合适的的实验器材。

(1)甲同学按电路图a进行测量实验,其中R2为保护电阻,则

①请用笔画线代替导线在图b中完成电路的连接______

②根据电压表的读数U和电流表的读数I,画出U-I图线如图c所示,可得电源的电动势E=___________V,内电阻r=___________Ω(结果保留两位有效数字)

(2)乙同学误将测量电路连接成如图d所示,其他操作正确,根据电压表的读数U和电流表的读数I,画出U-I图线如图e所示,可得电源的电动势E=___________V,内电阻r=___________Ω(结果保留两位有效数字)

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【题目】笛音雷是春节期间常放的一种鞭炮,其着火后一段时间内的速度一时间图像如图所示(不计空气阻力,取竖直向上为正方向),其中t0时刻为笛音雷起飞时刻、DE段是斜率大小为g的直线。则关于笛音雷的运动,下列说法正确的是(

A.笛音雷t1时刻加速度最小

B.笛音雷t2时刻改变运动方向

C.笛音雷t3时刻彻底熄火

D.t3~t4时间内笛音雷"做自由落体运动

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【题目】在纳米技术中需要移动或修补原子,必须使在不停地做热运动(速率约几百米每秒)的原子几乎静止下来且能在一个小的空间区域内停留一段时间, 为此已发明了激光致冷的技术。即利用激光作用于原子,使原子运动速率变慢,从而温度降低。

(1)若把原子和入射光子分别类比为一辆小车和一个小球,则激光致冷与下述的力学模型相似。如图所示,一辆质量为m的小车(左侧固定一轻质挡板以速度v0水平向右运动;一个动量大小为p。质量可以忽略的小球水平向左射入小车后动量变为零;紧接着不断重复上述过程,最终小车将停下来。设地面光滑。求:

①第一个小球入射后,小车的速度大小v1

②从第一个小球入射开始计数到小车停止运动,共入射多少个小球?

(2)近代物理认为,原子吸收光子的条件是入射光的频率接近于原子吸收光谱线的中心频率如图所示,现有一个原子A水平向右运动,激光束a和激光束b分别从左右射向原子A,两束激光的频率相同且都略低于原子吸收光谱线的中心频率、请

①哪束激光能被原子A吸收?并说明理由;

②说出原子A吸收光子后的运动速度增大还是减小。

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【题目】如图所示,粗糙固定斜面的倾角为θ,整个斜面处于垂直斜面向下的匀强磁场(大小未知)中,在斜面上有一根有效长度为L、质量为m水平放置的导体棒,当导线中电流为I1I2时,导体棒均能沿斜面匀速运动。已知电流I1I2的方向相同且I1<I2,重力加速度为g,则下列说法正确的是

A. 电流方向垂直纸面向外

B. 导体棒与斜面间的动摩擦因数为

C. 匀强磁场的磁感应强度大小为

D. 可能存在一个与I1I2大小不同的电流,使导体棒沿斜面做匀速直线运动

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【题目】如图,在水平固定放置的汽缸内,用不漏气的轻质活塞封闭有一定量的理想气体,开有小孔的薄隔板将气体分为AB两部分.活塞的横截面积为S,与汽缸壁之间无摩擦.初始时AB两部分体积相同,温度为T,大气压强为p0

(1)加热气体,使AB两部分体积之比达到1:2,求此时的温度T′;

(2)将气体温度加热至2T,然后在活塞上施加一向左的水平恒力F=5p0S,推动活塞,直至最终达到平衡,推动活塞过程中温度始终维持2T不变,求最终气体压强p′.

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【题目】如图所示, 水平光滑导轨足够长,导轨间距为L,导轨间分布有竖直方向的匀强磁场,磁感应强度为B,导轨左端接有阻值为R的电阻,电阻两端接一理想电压表。一金属棒垂直放在导轨上,其在轨间部分的电阻为R 现用一物块通过跨过定滑轮的轻绳从静止开始水平牵引金属棒,开始时,物块距地面的高度为h,物块即将落地前的一小段时间内电压表的示数稳定为U。已知物块与金属棒的质量相等,不计导轨电阻和滑轮质量与摩擦,导轨始终与金属棒垂直且紧密接触,重力加速度为g求∶

(1)金属棒的最大速度v及物块的质量m

(2)棒从静止开始到物块刚要落地的过程中,电阻R上产生的热量Q

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