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圆形导体线圈a平放在水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺...

圆形导体线圈a平放在水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路。若将滑动变阻器的滑片P向下滑动,下列表述正确的是                     

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A线圈a中将产生俯视顺时针方向的感应电流     

B穿过线圈a的磁通量变小

C线圈a有扩张的趋势                        

D线圈a对水平桌面的压力FN将增大

 

D 【解析】 试题分析:当滑动触头P向下移动时电阻减小,由闭合电路欧姆定律可知通过线圈b的电流增大,从而判断出穿过线圈a的磁通量增加,方向向下,所以B错误;根据楞次定律即可判断出线圈a中感应电流方向俯视应为逆时针,A错误.再根据微元法将线圈a无线分割根据左手定则不难判断出线圈a应有收缩的趋势,或直接根据楞次定律的第二描述“感应电流产生的效果总是阻碍引起感应电流的原因”,因为滑动触头向下滑动导致穿过线圈a的磁通量增加,故只有线圈面积减少时才能阻碍磁通量的增加,故线圈a应有收缩的趋势,C错误;开始时线圈a对桌面的压力等于线圈a的重力,当滑动触头向下滑动时,可以用“等效法”,即将线圈a和b看做两个条形磁铁,不难判断此时两磁铁的N极相对,互相排斥,故线圈a对水平桌面的压力将增大,所以D正确.故选D。 考点:楞次定律 【名师点睛】首先应掌握楞次定律的基本应用,楞次定律的第二描述是能量守恒定律在电磁感应现象中得出的必然结果.一般在解决有关相对运动类问题时用楞次定律的第二描述将会非常简便,即理解“来拒去留”的含义.  
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考点分析:
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现将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计及开关如图所示连接。下列说法中正确的是 

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A开关闭合后,线圈A插入或拔出都会引起电流计指针偏转

B线圈A插入线圈B中后,开关闭合和断开的瞬间电流计指针均不会偏转

C开关闭合后,滑动变阻器的滑片P匀速滑动,会使电流计指针静止在中央零刻度

D开关闭合后,只有滑动变阻器的滑片P加速滑动,电流计指针才能偏转

 

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如图所示,半径为R的圆形线圈共有n匝,其中心位置处半径为r的虚线范围内有匀强磁场,磁场方向垂直线圈平面.若磁感应强度为B,则穿过线圈的磁通量为 

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A.πBR2         B.πBr2      C.nπBR2     D.nπBr2

 

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如图所示,一长木板置于粗糙水平地面上,木板左端放置一小铁块,在木板右方有一档板,长木板右端距离挡板为45m,给小铁块与木板一共同初速度v0=5m/s二者将一起向右运动,直至木板与档板碰撞(碰撞时间极短).碰撞前后木板速度大小不变,方向相反.已知运动过程中小铁块始终未离开木板,已知长木板与地面的摩擦因数μ1=01,小铁块与木板间的动摩擦因数为μ2=04,小铁块的质量是m=1kg,木板质量是M=5kg,重力加速度大小g取10m/s2.求

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(1)木板与挡板碰前瞬间的速度

(2)木板与档板第一次碰撞后,木板的加速度a1和小铁块的加速度a2各为多大

(3)木板至少有多长.

 

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如图所示,光滑的长平行金属导轨宽度d=50cm,导轨所在的平面与水平面夹角满分5 manfen5.com=37º导轨上端电阻R=08Ω,其它电阻不计,导轨放在垂直斜面向上的匀强磁场中,磁感应强度B=04T。金属棒ab从上端由静止开始下滑,金属棒ab的质量m=01kg。(sin37°=06,g=10m/s2

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(1)求导体棒下滑的最大速度;

(2)求当速度达到5m/s时导体棒的加速度;

(3)若经过时间t,导体棒下滑距离为s,速度为v。若在同一时间满分5 manfen5.com内,电阻产生的热与一恒定电流满分5 manfen5.com在该电阻上产生的热相同,求恒定电流满分5 manfen5.com的表达式(各物理量全部用字母表示)。

 

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A、B两球先后从空中同一点释放,做自由落体运动,释放两球的时间间隔为Δt=1s,在某时刻A、B两球相距s=15m,两球均没着地g=10m/s2,求:

1此时A球距释放点的距离h

2此时B球速度大小v

 

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