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如图1所示的电路可用来研究电磁感应现象及判定感应电流的方向 (1)在图1中用实线...

如图1所示的电路可用来研究电磁感应现象及判定感应电流的方向

1)在图1中用实线代替导线把它们连成实验电路

2)将线圈A插入线圈B中,合上开关S,能使线圈B中感应电流的磁场方向与线圈A中原磁场方向相同的实验操作是______

A.插入铁芯F           B.拔出线圈A

C.使变阻器阻值R变小      D.断开开关S

3)已知一灵敏电流计,当电流从正接线柱流入时,指针向正接线柱一侧偏转,现把它与线圈串联接成图示电路,当条形磁铁按如图2所示所示的方向运动时,电流表偏转的方向向______(填

4)如图3所示是一演示实验的电路图。图中L是一带铁芯的线圈,A是一灯泡。起初,开关处于闭合状态,电路是接通的。现将开关断开,则在开关断开的瞬间,ab两点电势相比,φa______φb(填);这个实验是用来演示______现象的。

 

BD 右 自感 【解析】 本题考查研究电磁感应现象及验证楞次定律的实验,对于该实验注意两个回路的不同。由楞次定律可知,感应电流磁场总是阻碍原磁通量的变化,当原磁通量变大时,感应电流磁场与原磁场方向相反;根据楞次定律确定电流的方向,判断指针的偏转;线圈的特点是闭合时阻碍电流的增大,断开时产生一自感电动势相当于电源,与A组成闭合回路,L的右端电势高。 【解析】 将电源、电键、变阻器、小螺线管A串联成一个回路,再将电流计与大螺线管B串联成另一个回路,电路图如图所示。 、插入铁芯F  时,穿过线圈B的磁通量变大,感应电流磁场与原磁场方向相反,故A错误; B、拔出线圈A,穿过线圈B的磁通量变小,感应电流磁场方向与原磁场方向相同,故B正确; C、使变阻器阻值R变小,原电流变大,原磁场增强,穿过线圈B的磁通量变大,感应电流磁场方向与原磁场方向相反,故C错误; D、断开开关,穿过线圈B的磁通量减小,感应电流磁场方向与原磁场方向相同,故D正确; 当电流从正接线柱流入时,指针向正接线柱一侧偏转, 当条形磁铁按如图所示所示的方向运动时,磁通量增加,依据楞次定律,感应磁场向上,再由右手螺旋定则,感应电流盘旋而下,则电流从正接线柱流入,所以灵敏电流计的指针将右偏。 在K断开前,自感线圈L中有向右的电流,断开K后瞬间,L的电流要减小,于是L中产生自感电动势,阻碍自身电流的减小,但电流还是逐渐减小为零。原来跟L并联的灯泡A,由于电源的断开,向右的电流会立即消失。但此时它却与L形成了串联的回路,L中维持的正在减弱的电流恰好从灯泡A中流过,方向由b到a,即因此,灯泡不会立即熄灭,而是渐渐熄灭,将这称为自感现象。这个实验是用来演示自感现象的。
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考点分析:
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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v,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. 受到的最大安培力为

 

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边长为L的正方形线框在匀强磁场B中以角速度ω匀速转动,产生的感应电流的最大值为Im,设灯泡的电阻为R,其他电阻不计。从如图所示位置开始计时,则(  )

A. 电路中电流的最大值

B. 电流表的读数为

C. 灯泡的电功率为

D. 电路中电流的瞬时表达式为

 

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如图甲所示,在粗糙的水平面上放置一个圆形闭合金属线圈,线圈右半部处于磁场中,磁感应强度B随时间t变化的图象如图乙所示,t=0时刻磁场方向竖直向上,线圈始终处于静止状态,则(  )

A. 时刻线圈不受安培力作用

B. 时间内线圈中的感应电流不断减小

C. 时刻线圈中的感应电流方向发生变化

D. 时间内线圈受到的摩擦力先增加后减小

 

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下列各种说法中,哪些是能够成立的(  )

A. 某一段时间内物体动量的增量不为零,该段时间内物体受到的冲量可能为零

B. 某段时间内物体受到的冲量为零,而其中某一时刻物体的动量可能不为零

C. 某一段时间内物体受到的冲量不为零,而动量的增量可能为零

D. 某一时刻物体动量为零,而动量对时间的变化率不为零

 

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一含有理想变压器的电路如图所示,图中电阻R1R2R3的阻值分别为A为理想交流电流表,U为正弦交流电压源,输出电压的有效值恒定。当开关S断开时,电流表的示数为I;当S闭合时,电流表的示数为4I。该变压器原、副线圈匝数比为

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

 

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