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8.如图所示,为一种磁电式仪表的原理图,可以用它来测量电流的大小,P是置于磁场中带指针的,可以转动的,绕在铁芯上的线圈,A,B为两个接线柱,如果把两个接线柱用导线连接起来,再拨动指针,这时连接两个接线柱的导线中的感应电流方向应是(  )
A.将指针向右拨动时电流方向A→BB.将指针向右拨动时电流方向B→A
C.将指针向左拨动时电流方向A→BD.将指针向左拨动时电流方向B→A

分析 当电流表的指针向左右拨动时,导致穿过线圈的磁通量变化,会产生感应电流,根据楞次定律阻碍磁通量变化的规律进行判断即可.

解答 解:A、将指针向右拨动时,导致向左穿过线圈的磁通量增大,根据楞次定律,电流方向B→A,故A错误,B正确;
C、将指针向左拨动时,导致向左穿过线圈的磁通量增大,根据楞次定律,电流方向A→B,故D错误,C正确;
故选:BC.

点评 本题关键是根据楞次定律判断,即感应电流的效果总是阻碍引起感应电流的原因,注意线圈的绕向是解题的关键.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示,水槽中盛有一定深度的水,槽内底部水平放置一镜面向上的平面镜.一束红光和一束蓝光平行地斜射入水中,经平面镜反射后,出并分别投射到MN屏上,则从水面射出的两束光(  )
A.彼此平行,红光投射点靠近M端B.彼此平行,蓝光投射点靠近M端
C.彼此不平行,红光投射点靠近M端D.彼此不平行,蓝光投射点靠近M端

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图a是研究小球在斜面上平抛运动的实验装置,每次将小球从弧型轨道同一位置静止释放,并逐渐改变斜面与水平地面之间的夹角θ,获得不同的水平射程x,最后作出了如图b所示的x-tanθ图象,g=10m/s2.则:
由图b可知,小球在斜面顶端水平抛出时的初速度v0=1.0m/s.实验中发现θ超过60°后,小球将不会掉落在斜面上,则斜面的长度为0.69m.(都取两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

8.某质点做简谐运动,先后以同样的速度通过相距l的a、b两点(如图所示),用的时间是1s.过b点后再经1s以相反方向的速度(相同的速率)再次通过b点,则该质点作简谐运动的周期T=4s.

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3.1932年,劳伦斯和利文斯设计出了回旋加速器.回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计.磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直.A处粒子源产生的粒子,质量为m、电荷量为+q,初速度为0,在加速器中被加速,加速电压为U.加速过程中不考虑相对论效应和重力作用.
(1)求粒子第1次和第2次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比;
(2)求粒子从静止开始加速到出口处所需的时间t和粒子获得的最大动能Ekm

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13.图甲中的1、2、3为三个电学黑箱,每个黑箱内只有定值电阻、电源、二极管、电容器中的某一个电学元件.现用多用电表对这三个黑箱进行探测.

(1)用直流5V挡接电箱1的两接线柱进行测量,多用电表指针位于图乙中b位置,则黑箱1内的元件应为电源;
(2)用×100Ω的挡接黑箱2的两接线柱进行测量,正、反向测量多用电表指针均位于图乙中的b位置,则黑箱2内的元件应为定值电阻;
(3)用×1kΩ挡接黑箱3的两接线柱进行测量,多用电表指针位于图乙中的位置a,反向测量时,多用电表指针位于位置c,则黑箱3内的元件应为二极管.

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20.如图所示,两根非常靠近且互相垂直的长直导线,当通以如图所示方向的电流时,电流所产生的磁场在导线所在平面内的哪个区域内方向是一致且垂直纸面向里的(  )
A.区域IB.区域ⅡC.区域ⅢD.区域Ⅳ

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17.如图所示,滑块以初速度v0开始沿表面粗糙且足够长的固定斜面下滑,直至速度为零,所用时间为t,对于该运动过程,若用x、v、a分别表示滑块的位移、末速度和加速度的大小,则下列表达式正确的是(  )
A.x=v0t+$\frac{1}{2}$at2B.v=v0+atC.x=$\frac{1}{2}$at2D.2ax=v0-v

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18.如图所示,M、N和P是以MN为直径的半圆弧上的三点,O为半圆弧的圆心,∠MOP=60°,在M、N处各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相等的恒定电流,方向如图所示,这时O点的磁感应强度大小为B1.若将N处的长直导线移至P处,则O点的磁感应强度大小变为B2,则B2与B1之比为(  )
A.1:1B.1:2C.$\sqrt{3}$:1D.$\sqrt{3}$:2

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