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如图是某实验小组在研究磁通量变化时感应电流方向实验中的部分操作示意图,图甲所示是...

如图是某实验小组在研究磁通量变化时感应电流方向实验中的部分操作示意图,图甲所示是电流通过灵敏检流计时指针的偏转情况,图乙是磁铁从线圈中抽出时灵敏检流计指针的偏转情况.

(1)图甲电路中串联定值电阻R主要是为了 ______

A.减小电路两端的电压,保护电源

B.增大电路两端的电压,保护电源

C.减小电路中的电流,保护灵敏检流计

D.减小电路中的电流,便于观察灵敏检流计的读数

(2)实验操作如图乙所示,当磁铁向上抽出时,检流计G中指针是 ______ 偏(填“左”或“右”);继续操作如图丙所示,判断此时条形磁铁的运动是 ______ 线圈(填“插入”或“抽出”).

 

(1)C;(2)右,抽出 【解析】试题分析:根据楞次定律,通过磁通量的变化判断感应电流的方向,以及通过感应电流的方向判断磁通量是增加还是减小. 【解析】 (1)电路中串联定值电阻,目的是减小电流,保护灵敏检流计.故C正确,A、B、D错误. (2)在乙图中,当磁铁向上抽出,磁通量减小,根据楞次定律知,感应电流的磁场与原磁场方向相同,则流过电流计的电流方向为从下往上,所以检流计指针向右偏.在丙图中,知感应电流流过检流计的方向是从上而下,则感应电流的磁场方向向上,与原磁场方向相同,知磁通量在减小,即磁铁抽出线圈. 故答案为:(1)C;(2)右,抽出. 【点评】解决本题的关键掌握楞次定律的内容,并且能灵活运用.  
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考点分析:
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某同学利用如图所示的电路,测定一个自感系数很大的线圈L的直流电阻RL,实验室提供下列器材:

 

①待测线圈L,阻值约为2Ω,额定电流为2A

②电流表A1量程为0.6A,内阻r1为0.2Ω

③电流表A2量程为3A,内阻r2约为0.2Ω

④变阻器R1阻值为0-10Ω,变阻器R2阻值为0-1kΩ

⑤电池 E,电动势为9V,内阻很小

⑥定值电阻 R3=10Ω,R4=1000Ω

⑦开关S1S2

要求实验时,改变变阻器的阻值,待电路稳定时,可使在尽可能大的范围内测得多组A1表、A2表的读数I1I2,利用I2-I1的图象,求出电感线圈的电阻.

(1)实验中定值电阻应选用 ______ ,变阻器应选用 ______ .(填代号)

(2)I2-I1对应的函数关系式为 ____________ .(选用题干所给出的物理符号表示)

(3)实验结束时应先断开开关 ______ ,后断开开关 ______

(4)已知I2-I1图象的斜率为6.0,则电感线圈的直流电阻为 ______ .(结果保留3位有效数字)

 

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如图所示,为三个有界匀强磁场,磁感应强度大小均为B,方向分别垂直纸面向外、向里和向外,磁场宽度均为L,在磁场区域的左侧边界处,有一边长为L的正方形导体线框,总电阻为R,且线框平面与磁场方向垂直,现用外力F使线框以速度v匀速穿过磁场区域,以初始位置为计时起点,规定电流沿逆时针方向时的电动势E为正,磁感线垂直纸面向里时的磁通量为正值,外力F向右为正.则以下能反映线框中的磁通量、感应电动势E、外力F和电功率P随时间变化规律图象正确的是(  )

A.     B.

C.     D.

 

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如图所示,足够长的U形光滑金属导轨平面与水平面成θ角,其中MNPQ平行且间距为L,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计.金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且接触良好,ab棒接入电路的电阻为R,当流过ab棒某一横截面的电荷量为q时,棒的速度大小为υ,则金属棒ab在这一过程中(  )

A. 加速度为

B. 下滑的位移为

C. 产生的焦耳热为

D. 受到的最大安培力大小为

 

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如图所示,在直线电流附近有一根金属棒ab,当金属棒以b端为圆心,以ab为半径,在过导线的平面内匀速旋转达到图中的位置时(  )

A. a端聚积电子    B. b端聚积电子    C. 金属棒内电场强度等于零    D. φaφb

 

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如图(a)、(b)所示的电路中,电阻R和自感线圈L的电阻值都较小,且小于灯A的电阻,接通S,使电路达到稳定,灯泡A发光,然后断开S,则(  )

A. 在电路(a)中,A中的电流反向

B. 在电路(a)中,A将先变得更亮,然后渐渐变暗

C. 在电路(b)中,A中的电流反向

D. 在电路(b)中,A将先变得更亮,然后渐渐变暗

 

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