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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...

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合成一闭合回路,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

 

D 【解析】 试题法拉第发现的电磁感应定律并总结出五种情况下会产生感应电流,其核心就是通过闭合线圈的磁通量发生变化,选项AB中,绕在磁铁上面的线圈和通电线圈,线圈面积都没有发生变化,前者磁场强弱没有变化,后者通电线圈中若为恒定电流则产生恒定的磁场,也是磁场强弱不变,都会导致磁通量不变化,不会产生感应电流,选项A、B错。选项C中往线圈中插入条行磁铁导致磁通量发生变化,在这一瞬间会产生感应电流,但是过程短暂,等到插入后再到相邻房间去,过程已经结束,观察不到电流表的变化。选项C错。选项D中,线圈通电或断电瞬间,导致线圈产生的磁场变化,从而引起另一个线圈的磁通量变化产生感应电流,可以观察到电流表指针偏转,选项D对。
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考点分析:
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如图所示,在平面内轴与MN边界之间有沿轴负方向的匀强电场,轴左侧和MN边界右侧的空间有垂直纸面向里、磁感应强度大小相等的匀强磁场,MN边界与轴平行且间距保持不变.t=0时刻,一质量为m、电荷量为-q的粒子以速度v0从坐标原点O沿轴负方向射入磁场,每次经过磁场的时间均为t0,粒子重力不计。

求:(1)求磁感应强度的大小B

(2)t5t0时粒子回到原点O,求电场区域的宽度d和此时的电场强度E0

(3)若带电粒子能够回到原点O,则电场强度E的大小应满足什么条件?

 

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如图所示,间距为L的两根平行长直金属导轨MNPQ固定在倾角为θ的绝缘斜面上,导轨上端接有阻值为R的电阻,一根长为L、电阻为3R、质量为m的直导体棒ab垂直放在两导轨上。整个装置处于方向垂直斜面向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场中。ab由静止释放后沿导轨运动,下滑位移大小为时到达cd位置并恰好开始做匀速运动。ab在运动过程中与导轨接触良好,导轨电阻及一切摩擦均不计,重力加速度大小为g

求:(1)ab棒匀速时的速度大小;

(2)ab棒由静止释放到开始匀速运动整个过程通过电阻R的电荷量;

(3)ab棒由静止释放到开始匀速运动的整个过程中电阻R产生的热量Q

 

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如图所示,矩形线圈匝数N100 匝,ab30 cmad20 cm,匀强磁场的磁感应强度B0.8 T,绕垂直磁场方向的轴OO从图示位置开始匀速转动,角速度ω100π rad/s,试求:

(1)穿过线圈的磁通量最大值Φm为多大?线圈转到什么位置时取得此值?

(2)线圈产生的感应电动势最大值Em为多大?线圈转到什么位置时取得此值?

(3)写出感应电动势e随时间变化的表达式。

 

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用电流表和电压表测定电池的电动势和内电阻的实验中备有如下器材:

A.干电池1

B.滑动变阻器(020 Ω

C.滑动变阻器(01 kΩ

D.电压表(03 V,内阻约为20 kΩ

E.电流表(00.6 A,内阻RA0.2 Ω

F.电流表(03 A,内阻约为0.01 Ω

G.开关、导线若干

(1)为减小实验误差和方便操作,选择图甲所示电路进行实验,其中滑动变阻器应选_____,电流表应选_____。(填写器材前的序号)

(2)某同学根据实验测得的电压表示数U和电流表示数I,画出UI图像如图乙所示,由图像可得电池的电动势为______V,内电阻为______Ω。(保留到小数点后1位)

 

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根据单摆周期公式,可以通过实验测定当地的重力加速度,实验装置如图甲所示。

(1)某次实验用游标卡尺测量小钢球直径,示数如图乙所示,读数为________ mm

(2)以下是实验过程中的一些做法,其中正确的有________(多选)

A. 摆线要选择细些的、伸缩性小些的,并且适当长一些

B. 摆球尽量选择质量大些、体积小些的

C. 为了使摆的周期大一些、以方便测量,开始时拉开摆球,使摆线相距平衡位置有较大的角度

D. 拉开摆球,使摆线偏离平衡位置大于5度,在释放摆球的同时开始计时,当摆球回到开始位置时停止计时,此时间间隔Δt即为单摆周期T

E. 拉开摆球,使摆线偏离平衡位置不大于5度,释放摆球,当摆球振动稳定后,从平衡位置开始计时,记下摆球做50次全振动所用的时间Δt,则单摆周期

 

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