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【题目】如图甲所示,一位于纸面内的圆形线圈通过导线与一小灯泡相连,线圈中有垂直于纸面的磁场。以垂直纸面向里为磁场的正方向,该磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示,则下列说法正确的是

A. t1~t3内流过小灯泡电流的方向先为b→a后为a→b

B. t1~t3内流过小灯泡电流的方向先为a→b后为b→a

C. t1~t3内小灯泡先变亮后变暗

D. t1~t3内小灯泡先变暗后变亮

【答案】C

【解析】t1~t3内穿过线圈的磁通量先向里减小后向外增加,根据楞次定律可知,流过小灯泡电流的方向为a→b选项AB错误;t1~t3内,B-t线的斜率先增加后减小,则磁通量的变化率先增后减,感应电动势先增加后减小,小灯泡先变亮后变暗,选项C正确,D错误;故选C.

练习册系列答案
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【题目】一个物体在多个力的作用下处于静止状态,如果仅使其中某个力的大小逐渐减小到零,然后又逐渐从零恢复到原来大小(在此过程中.此力的方向一直保持不变),下列v-t图象符合此物体运动情况的是

A. B.

C. D.

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【题目】如图所示,水平桌面上方区域存在竖直向上的匀强电场,电场强度。过桌左边缘的虚线PQ上方存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度,虚线PQ与水平桌面成45°角。现将一个质量、带正电的物块A静置在桌面上,质量、不带电的绝缘物块B从与A相距处的桌面上以的初速度向左运动。物块AB与桌面间的动摩擦因数均为,二者在桌面上发生弹性碰撞(碰撞时间极短),碰撞后B反弹速度为A向左运动进入磁场。(结果保留两位有效数字)求:

1)碰撞后物块A的速度;

2A进入磁场到再次回到桌面所用时间;

3)若一段时间后AB在桌面上相遇,求碰撞前A与桌左边缘P的距离。

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【题目】如图所示,固定的半圆形竖直轨道,AB为水平直径,0为圆心,同时从A点水平抛出质量相等的甲、乙两个小球,初速度分别为v1、v2分别落在C、D两点。并且CD两点等高,OCOD与竖直方向的夹角均为37°(sin37°=0.6,cos37°=0.8).

A. 甲、乙两球下落到轨道上CD两点时的机械能和重力瞬时功率不相等

B. 甲、乙两球下落到轨道上的速度变化量不相同

C. v1:v2=1:3

D. v1:v2=1:4

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【题目】在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:

A.待测的干电池(电动势约为1.5V.内电阻约为1.0Ω

B. 电流表A1(量程0-3mA,内阻Rg1=10Ω

C.电流表A2(后程0-0.6A,内阻Rg2=0.1Ω

D.滑动变面器R10-20Ω.10A

E.滑动变阻器R20-200Ω1A

F.定值电阻R0990Ω

G.开关和导线若干

(1)某同学发现上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,于是他设计了如图甲所示的(a)(b)两个参考实验电路。其中合理的是_____图所示的电路;在该电路中,为了操作方便且能准确地进行测量,滑动变阻器应选_____(填写器材前的字母代号)。

(2)图乙为该同学根据(1)中选出的合理的实验电路,利用测出的数器绘出的I1- I2图像(I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数,且I2的数值远大于I1的数值),则由图像可得被测电池的电动势E=_______V内阻r=_______Ω,(结果保留小数点后2位)

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【题目】某实验小组利用如图所示的装置验证机械能守恒定律,实验主要步骤如下:

①将光电门安放在固定于水平地面上的长木板上;

②将细绳一端连在小车上,另一端绕过两个定滑轮后悬挂一钩码,调节木板上滑轮的高度,使该滑轮与小车间的细绳与木板平行;

③测出小车遮光板与光电门之间的距离L,接通电源,释放小车,记下小车遮光板经过光电门的时间t;

④根据实验数据计算出小车与钩码组成的系统动能的增加量和钩码重力势能的减少量。

(1)根据上述实验步骤,实验中还需测量的物理量有_________

A.小车上遮光板的宽度d B.小车的质量m1

C.钩码的质量m2 D.钩码下落的时间t′

(2)由实验步骤和(1)选项中测得的物理量,可得到系统动能增加量的表达式为_________钩码重力势能减少量的表达式为________________

改变L的大小,重复步骤③、④。若在误差范围内,系统动能的增加量均等于钩码重力势能的减少量,说明该系统机械能守恒。

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【题目】一人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如该卫星变轨后仍做匀速圆周运动,动能减小为原来的,不考虑卫星质量的变化,则变轨前后卫星的(

A. 轨道半径之比为1∶2

B. 角速度之比为8∶1

C. 周期之比为1∶4

D. 向心加速度大小之比为8∶1

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【题目】如图所示,足够长的U型光滑金属导轨平面与水平面成θ(0θ90°),其中MNPQ平行且间距为L,匀强磁场垂直导轨平面,磁感应强度为B,导轨电阻不计,质量为m的金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且良好接触,ab棒接入电路的电阻为R,当金属棒ab下滑距离s时,速度大小为v,则在这一过程中

A. 金属棒ab运动的平均速度大小为v

B. 通过金属棒ab某一横截面的电量为

C. 金属棒ab受到的最大安培力为

D. 金属棒ab克服安培力做功为 mgs sinθmv2

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【题目】物理学是探索自然界最基本、最普遍规律的科学,在不同情景中发生的物理过程往往遵循着相同的规律。请应用所学的物理知识,思考并解决以下问题。

1)带电小球B静止在无限大的光滑绝缘水平面上,带同种电荷的小球A从很远处以初速度v0B球运动,A的速度始终沿着两球的连线方向,如图1所示。两球始终未能接触。AB间的相互作用视为静电作用。

a. 从加速度和速度的角度,说明B球在整个过程中的运动情况;

b. 已知AB两球的质量分别为m1m2,求B球最终的速度大小vB

2)光滑的平行金属导轨MNPQ固定在水平地面上,整个空间存在竖直向下的匀强磁场,两根相同的金属棒abcd垂直放置在导轨上,如图2所示。开始时cd棒静止,ab棒以初速度v0沿导轨向右运动。随后cd棒也运动起来,两棒始终未能相碰,忽略金属棒中感应电流产生的磁场。

a. 已知两根金属棒的质量均为m,求cd棒最终获得的动能Ek

b. 3是图2的俯视图。请在图3中画出abcd棒在达到最终状态之前,棒内自由电子所受洛伦兹力的示意图;并从微观的角度,通过计算分析说明,在很短的时间t内,ab棒减少的动能是否等于cd棒增加的动能。

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