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如图所示,一闭合的小金属环用一根绝缘细杆挂在固定点O处,使金属圆环在竖直线OO′...

如图所示,一闭合的小金属环用一根绝缘细杆挂在固定点O处,使金属圆环在竖直线OO′的两侧来回摆动的过程中穿过水平方向的匀强磁场区域,磁感线的方向和水平面垂直.若悬点摩擦和空气阻力均不计,则(  )

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A.金属环每次进入和离开磁场区域都有感应电流,而且感应电流的方向相同

B.金属环进入磁场区域后越靠近OO′线时速度越大,而且产生的感应电流越小

C.金属环开始摆动后,摆角会越来越小,摆角小到某一值后不再减小

D.金属环在摆动过程中,机械能将全部转化为环中的电能

 

C 【解析】【解析】 A、当金属环进入或离开磁场区域时磁通量发生变化,都会产生感应电流.金属环进入磁场时,磁通量增大,离开磁场时磁通量减小,根据楞次定律得知两个过程感应电流的方向相反,故A错误. B、金属环进入磁场后,由于没有磁通量的变化,因而圆环中没有感应电流,不受磁场力作用,离平衡位置越近,则速度越大,故B错误. C、由于从左侧摆到右侧的过程中,线框中磁通量发生变化,因而产生感应电流,线框中将产生焦耳热,根据能量守恒知线框的机械能不断减少,故在左侧线框的高度将高于起始时右侧的高度,所以摆角会越来越小,当环完全在磁场中来回摆动时,磁通量不变,没有感应电流,圆环的机械能守恒,摆角不变,在磁场区域来回摆动,故C正确. D、圆环最后的运动状态为在磁场区域来回摆动,机械能守恒,则金属环在摆动过程中,机械能不可能将完全转化为环中的电能,故D错误 故选:C 【点评】本题考查楞次定律的应用和能量守恒相合.要注意金属环最终不可能停下来,机械能就不可能完全转化为电能.  
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考点分析:
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如图所示,A、B是两盏完全相同的白炽灯,L是电阻不计的电感线圈,如果断开电键S1,闭合S2,A、B两灯都能同样发光.如果最初S1是闭合的,S2是断开的.那么,可能出现的情况是(  )

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A.刚闭合S2时,A灯就立即亮,而B灯则延迟一段时间才亮

B.刚闭合S2时,线圈L中的电流为零

C.闭合S2以后,A灯变亮,B灯由亮变暗

D.再断开S2时,A灯立即熄火,B灯先亮一下然后熄灭

 

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在法拉第时代,下列验证“由磁产生电”设想的实验中,能观察到感应电流的是(  )

A.将绕在磁铁上的线圈与电流表组成一闭合回路,然后观察电流表的变化

B.在一通电线圈旁放置一连有电流表的闭合线圈,然后观察电流表的变化

C.将一房间内的线圈两端与相邻房间的电流表连接,往线圈中插入条形磁铁后,再到相邻房间去观察电流表的变化

D.绕在同一铁环上的两个线圈,分别接电源和电流表,在给线圈通电或断电的瞬间,观察电流表的变化

 

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“适者生存”是自然界中基本的法则之一,猎豹要生存必须获得足够的食物,猎豹的食物来源中,羚羊是不可缺少的.假设羚羊从静止开始奔跑,经50m能加速到最大速度25m/s,并能维持较长的时间;猎豹从静止开始奔跑,经60m能加速到最大速度30m/s,以后只能维持这个速度4.0s.设猎豹在某次寻找食物时,距离羚羊30m时开始攻击,羚羊则在猎豹开始攻击后1.0s才开始逃跑(如图所示),假定羚羊和猎豹在加速阶段分别作匀加速直线运动,且均沿同一直线奔跑,问猎豹能否成功捕获羚羊.

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比萨斜塔是世界建筑史上的一大奇迹.如图所示,已知斜塔第一层离地面的高度h1=6.8m,为了测量塔的总高度,在塔顶无初速度释放一个小球,小球经过第一层到达地面的时间t1=0.2s,重力加速度g取10m/s2,不计空气阻力.

(1)求斜塔离地面的总高度h;

(2)求小球从塔顶落到地面过程中的平均速度.

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一小球从高处自由下落,下落0.5s时,一颗子弹从其正上方竖直向下射击,要使在球下落1.8m时被击中,则子弹发射的初速度是多大?

 

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