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如图,闭合线圈上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的N极朝下。当磁铁向下运动时(但未...

如图,闭合线圈上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的N极朝下。当磁铁向下运动时但未插入线圈内部)(     

A线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互吸引

B线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相同,磁铁与线圈相互排斥

C线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互吸引

D线圈中感应电流的方向与图中箭头方向相反,磁铁与线圈相互排斥

 

B 【解析】 试题分析:当磁铁向下运动时,穿过线圈的磁通量向下,且增大,根据楞次定律,感应电流的磁场阻碍磁通量的增加,方向向上,则线圈中的电流方向与箭头方向相同;在据左手定则可知,磁铁对线圈有向下的斥力,即二者相互排斥,B正确 考点:考查了楞次定律的应用 【名师点睛】解决本题的关键掌握感应电流产生的条件,以及掌握楞次定律判断感应电流的方向,再利用左手定则判断安培力的方向;此题也可据感应电流产生的效果判断更简单.  
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考点分析:
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如图所示,在某竖直平面内,光滑曲面AB与水平面BC平滑连接于B点,BC右端连接内壁光滑、半径r=02m的四分之一细圆管CD,管口D端正下方直立一根劲度系数为k=100N/m的轻弹簧,弹簧一端固定,另一端恰好与管口D端平齐一个质量为1kg的小球放在曲面AB上,现从距BC的高度为h=06m处静止释放小球,它与BC间的动摩擦因数μ=05,小球进入管口C端时,它对上管壁有FN=25mg的作用力,通过CD后,在压缩弹簧过程中滑块速度最大时弹簧的弹性势能为Ep=05J取重力加速度g=10m/s2求:

1小球在C处受到的向心力大小;

2在压缩弹簧过程中小球的最大动能Ekm

3小球最终停止的位置

 

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如图所示,两平行金属板A、B长为,两板间距离,A板比B板电势高V,一带正电的粒子电荷量为C、质量为,沿电场中心线RO垂直电场线飞入电场,初速度,粒子飞出电场后经过界面MN、PS间的无电场区域,然后进入固定在O点的点电荷Q形成的电场区域设界面PS右侧点电荷的电场分布不受界面的影响).已知两界面MN、PS相距为,D是中心线RO与界面PS的交点,O点在中心线上,距离界面PS为,粒子穿过界面PS做匀速圆周运动,最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏bc上.(静电力常量k=90×109 N·m2/C2,粒子的重力不计

1求粒子穿过界面MN时偏离中心线RO的距离为多远;到达PS界面时离D点为多远;

2在图上粗略画出粒子的运动轨迹;

3确定点电荷Q的电性并求其电荷量的大小

 

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如图所示,宇航员站在某质量分布均匀的星球表面沿水平方向以初速度v0抛出一个小球,经时间t落地,落地时速度与水平地面间的夹角为α,已知该星球半径为R,万有引力常量为G,求:

1)该星球表面的重力加速

2)该星球的第一宇宙速度v

 

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理论分析可得出弹簧的弹性势能公式(式中k为弹簧的劲度系数, x为弹簧长度的变化量)。为验证这一结论,AB两位同学设计了以下的实验:

两位同学首先都进行了如图甲所示的实验:将一根轻质弹簧竖直挂起,在弹簧的另一端挂上一个已知质量为m的小铁球,稳定后测得弹簧的伸长量为d

②A同学完成步骤后,接着进行了如图乙所示的实验:将这根弹簧竖直地固定在水平桌面上,并把小铁球放在弹簧上,然后再竖直套上一根带有插销孔的长透明塑料管,利用插销压缩弹簧。拔掉插销时,弹簧对小球做功,使小球弹起,测得弹簧的压缩量x和小铁球上升的最大高度H

③B同学完成步骤后,接着进行了如图丙所示的实验:将弹簧放在水平桌面上,一端固定在竖直的墙上,另一端被小铁球压缩,测得压缩量为x,释放弹簧后,小铁球从高为h的桌面上水平抛出,抛出的水平距离为L

1AB两位同学进行图甲所示的实验目的是为了确定什么物理量,这个物理量是        ;请用mdg表示所示的物理量      

2)如果成立,那么:

A同学测出的物理量xdH的关系式是x              

B同学测出的物理量xdhL的关系式是x           

 

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在某次验证机械能守恒定律的实验中,质量m1kg的重锤自由下落,在纸带上打出一系列的点如图所示,相邻计数点的时间间隔为002s,长度单位是cm,取g=98m/s2,求:

1)打点计时器打下计数点B时,物体的速度vB=        m/s(此空保留两位有效数字);

2)从点O到打下计数点B的过程中,物体重力势能的减少量ΔEp       J,动能的增加量ΔEk          J(此两空保留三位有效数字);

 

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