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如图所示,光滑水平面上直线O1O2两侧对称固定放置两根载有电流大小恒定、方向相同...

如图所示,光滑水平面上直线O1O2两侧对称固定放置两根载有电流大小恒定、方向相同的平行长直导线.单匝正方形线圈从P位置以一初速度水平向右滑出,线圈到达Q位置速度为零.则

A.O1O2左侧的磁场方向垂直水平面向上

B.线圈中始终产生顺时针的感应电流

C.线圈的中心在O1O2位置时磁通量为零,感应电流为零

D.仅仅增加线圈的匝数,线圈不能从P点滑到Q

 

B 【解析】 A.根据安培定则可知,在中线OO′左侧磁场向下,右侧磁场向上。故A错误; BC.当导线框位于中线OO′左侧向右运动时,磁场向下,磁通量减小,根据楞次定律可知,感应电流方向为顺时针;当导线框经过中线OO′磁场方向先向下,后向上,磁通量先减小,磁通量先向下减小,后向上增加,根据楞次定律,可知感应电流方向为顺时针;当导线框位于中线OO′右侧向右运动时,磁场向上,磁通量增加,根据楞次定律可知,感应电流方向为顺时针,故B正确,C错误。 D.仅仅增大线圈的匝数,线圈的质量增大,开始时的动能也增大,其运动与单匝线圈运动的情况是相同的,线圈仍能从P点滑到Q点。故D错误; 故选B。  
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考点分析:
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如图甲所示,细线下悬挂一个除去了柱塞的注射器,注射器可在竖直面内摆动,且在摆动过程中能持续向下流出一细束墨水.沿着与注射器摆动平面垂直的方向匀速拖动一张硬纸板,摆动的注射器流出的墨水在硬纸板上形成了如图乙所示的曲线.注射器喷嘴到硬纸板的距离很小,且摆动中注射器重心的高度变化可忽略不计.若按图乙所示建立xOy坐标系,则硬纸板上的墨迹所呈现的图样可视为注射器振动的图象.关于图乙所示的图象,下列说法中正确的是(    )

 

A. x轴表示拖动硬纸板的速度

B. y轴表示注射器振动的位移

C. 匀速拖动硬纸板移动距离L的时间等于注射器振动的周期

D. 拖动硬纸板的速度增大,可使注射器振动的周期变短

 

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如图所示,理想变压器原线圈接入正弦交流电,图中电压表和电流表均为理想交流电表,R1为定值电阻,R2为负温度系数的热敏电阻(温度升高时阻值减小)C为电容器.下列说法正确的是(  )

A.通过R1的电流为零

B.滑片P向上滑动,电压表示数变大

C.R2处温度升高时,电压表的示数不变

D.减小电容器C的电容,电流表的示数变大

 

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如图所示,一根空心铝管竖直放置,把一枚小圆柱的永磁体从铝管上端由静止释放,经过一段时间后,永磁体穿出铝管下端口.假设永磁体在铝管内下落过程中始终沿着铝管的轴线运动,不与铝管内壁接触,且无翻转.忽略空气阻力,则下列说法中正确的是(    )

A.若仅增强永磁体的磁性,则其穿出铝管时的速度变小

B.若仅增强永磁体的磁性,则其穿过铝管的时间缩短

C.若仅增强永磁体的磁性,则其穿过铝管的过程中产生的焦耳热减少

D.在永磁体穿过铝管的过程中,其动能的增加量等于重力势能的减少量

 

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设想地磁场是由地球内部的环形电流形成的,那么这一环形电流的方向应该是( )

A.由东向西 B.由西向东

C.由南向北 D.由北向南

 

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如图所示,右侧为固定的光滑圆弧导轨A,末端水平。左侧B为固定的挡板,C为足够长的传送带。以速度v=5m/s顺时针运动。D为下表面光滑的木板,质量为M=1kg,长度为L=3mA的末端与CD三者的上表面等高,最初D紧靠着A。一个质量为m=2kg的滑块(可看作质点)从A上由静止下滑高度h=1.8m后,滑上木板D。已知滑块恰能滑到木板D的左端,且此刻木板恰与B相撞,若木板与挡板、导轨每次碰撞后,速度均变为零(但不粘连),滑块与木板及传送带间的动摩擦因数都相等,g=10m/s2,DB碰后CD间的缝隙很小忽略不计。求:  

1)动摩擦因数;

2)滑块第一次滑上传送带运动到最左端过程中,电动机对传送带多做的功;

3)滑块第一次返回轨道A的最大高度。

 

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