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【题目】如图甲所示为放在同一水平面内的两个闭合同心圆形线圈AB,线圈A中通入如图乙所示的电流,t=0时电流方向为顺时针(如图中箭头所示),则下列说法中正确的是(  )

A. t1t2时间段内,线圈B内有顺时针方向的电流,线圈B有扩张的趋势

B. t1t2时间段内,线圈B内感应电流产生的磁场方向垂直纸面向里

C. 0~t1时间段内,线圈B内有逆时针方向的电流

D. 0~t1时间段内,线圈B有收缩的趋势

【答案】ABD

【解析】0~t1时间内,线圈A中顺时针电流在减小,电流产生磁场在减小,根据楞次定律,则有线圈B的感应电流方向为顺时针,根据安培定则与磁场叠加原则可知,线圈B所处磁场的方向向外,且在减小,两线圈的电流同向,则有相互吸引趋势,所以线圈B有收缩趋势,故C错误,D正确。当t1~t2时间内,线圈A中逆时针电流在增大,电流产生磁场在增强,根据安培定则与磁场叠加原则可知,线圈B内的感应电流产生的磁场方向向里,根据楞次定律,则有线圈B的感应电流方向为顺时针,两线圈的电流反向,则有相互排斥趋势,所以线圈B有扩张趋势,故AB正确。故选ABD。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为某一带正电点电荷产生的电场中的一条电场线,ABCD为该电场线上的点,相邻两点间距相等,电场线方向由A指向D。一个带正电的粒子从A点由静止释放,运动到B点时的动能为Ek,仅考虑电场力作用,

A. A点到D,电势先升高后降低

B. 粒子一直做匀加速运动

C. 粒子在BC段电势能的减少量大于CD段电势能的减少量

D. 粒子运动到D点时动能等于3Ek

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【题目】如图在长为3l,宽为l的长方形玻璃砖ABCD中,有一个边长为l的正三棱柱空气泡EFG,其中三棱柱的EF边平行于ABHEF边中点G点在CD边中点处。(忽略经CD表面反射后的光)

(i)一条白光a垂直于AB边射向FG边的中点O时会发生色散,在玻璃砖CD边形成彩色光带。通过作图,回答彩色光带所在区域并定性说明哪种颜色的光最靠近G

(ii)一束宽度为单色光,垂直AB边入射EH上时CD边上透出光的宽度?(已知该单色光在玻璃砖中的折射率为

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【题目】如图所示,空间存在一有边界的条形匀强磁场区域,磁场方向与竖直平面(纸面)垂直,磁场边界的间距为L.一个质量为m、边长也为L的正方形导线框沿竖直方向运动,线框所在平面始终与磁场方向垂直,且线框上、下边始终与磁场的边界平行.t=0时刻导线框的上边恰好与磁场的下边界重合(图中位置Ⅰ),导线框的速度为v0.经历一段时间后,当导线框的下边恰好与磁场的上边界重合时(图中位置Ⅱ),导线框的速度刚好为零.此后,导线框下落,经过一段时间回到初始位置Ⅰ(不计空气阻力),则(  )

A. 上升过程中合力做的功与下降过程中合力做的功相等

B. 上升过程中线框产生的热量比下降过程中线框产生的热量多

C. 上升过程中,导线框的加速度逐渐减小

D. 上升过程克服重力做功的平均功率小于下降过程重力的平均功率

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【题目】如图所示,一圆柱形绝热容器竖直放置,通过绝热活塞封闭着摄氏温度为t1的理想气体,活塞的质量为m,横截面积为S,与容器底部相距h1。现通过电热丝给气体加热一段时间,使其温度上升到(摄氏)t2,若这段时间内气体吸收的热量为Q,已知大气压强为P0,重力加速度为g,求:

①气体的压强.

②这段时间内活塞上升的距离是多少?

③这段时间内气体的内能如何变化,变化了多少?

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【题目】如图所示是一种延时开关。当S1闭合时,电磁铁F将衔铁D吸下,将C线路接通.S1断开时,由于电磁感应作用,D将延迟一段时间才被释放,则【 】

A. 由于A线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用

B. 由于B线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用

C. 如果断开B线圈的电键S2,无延时作用

D. 如果断开B线圈的电键S2,延时将变长

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【题目】如图所示,有一台内阻为1Ω的交流发电机,供给一个学校照明用电,升压变压器匝数比为1:4,降压变压器匝数比为4:1,输电线的总电阻R=4Ω,全校共有22个班,每班有“220V 40W的电灯6盏,若保证电灯全部正常发光,则

A. 发电机的电动势为250V

B. 发电机的输出功率为5424W

C. 输电线中的电流为96A

D. 升压变压器原线圈中的电流为24A

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【题目】在竖直平面内建立如图所示的平面直角坐标系。将一绝缘细杆的OM部分弯成抛物线形状,其抛物线部分的方程,MN部分为直线并与抛物线在M点相切。将弯好的绝缘细杆的O端固定在坐标原点且与轴相切,与平面直角坐标系共面。已知绝缘细杆的M点纵坐标一处于原长的绝缘轻弹簧套在MN杆上,弹簧下端固定在N点。现将一质量m=0.1kg、带电量的小球(中间有孔)套在绝缘杆上,从O点以初速度水平抛出,到达M点时速度可,继续沿直杆下滑压缩弹簧到最低点C(图中未画出),然后小球又被弹簧反弹恰能到达M点。已知小球与绝缘杆间的动摩擦因数,整个装置处于沿y轴负方向的匀强电场中,电场强度大小,若,sin37°=0.6,cos37°=0.8,空气阻力忽略不计。求:

(1)抛出的小球沿绝缘杆抛物线OM部分滑动时克服摩擦力做的功;

(2)上述过程中弹簧的最大弹性势能;

(3)要使带电小球在抛物线部分下滑过程中无能量损失,所施加的匀强电场电场强度为多大?

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【题目】以下说法符合物理学史的是(  )

A. 笛卡儿通过逻辑推理和实验对落体问题进行了研究

B. 哥白尼提出了日心说并发现了行星沿椭圆轨道运行的规律

C. 静电力常量是由库仑首先测出的

D. 牛顿被人们称为能称出地球质量的人

【答案】C

【解析】伽利略通过逻辑推理和实验对落体问题进行了研究,得出了自由下落的物体下落速度与质量无关,选项A错误;哥白尼提出了日心说,开普勒发现了行星沿椭圆轨道运行的规律,选项B错误;静电力常量是由库仑首先测出的,选项C正确;卡文迪许通过扭秤实验测出了引力常量,从而由计算出了地球的质量,被人们称为能称出地球质量的人,选项D错误故选C.

型】单选题
束】
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【题目】如图所示,光滑木板长1 m,木板上距离左端处放有一物块,木板可以绕左端垂直纸面的轴转动,开始时木板水平静止.现让木板突然以一恒定角速度顺时针转动时,物块下落正好可以砸在木板的末端,已知重力加速度g=10m/s2,则木板转动的角速度为(  )

A. B. C. D.

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