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我们可以通过实验探究电磁感应现象中感应电流方向的决定因素和遵循的物理规律。以下是...

我们可以通过实验探究电磁感应现象中感应电流方向的决定因素和遵循的物理规律。以下是实验探究过程的一部分。

1)如图甲所示,当磁铁的N极向下运动时,发现电流表指针偏转,若要探究线圈中产生感应电流的方向,必须知道_______

2)如图乙所示,实验中发现闭合开关时,电流表指针向右偏转。电路稳定后,若向左移动滑片,此过程中电流表指针向______偏转,若将线圈A抽出,此过程中电流表指针向______偏转。(均选填“左”或“右”)

3)某同学按图丙完成探究实验,在完成实验后未断开开关,也未把AB两线圈和铁芯分开放置,在拆除电路时突然被电击了一下,则被电击是在拆除______(选填“A”或“B”) 线圈所在电路时发生的,分析可知,要避免电击发生,在拆除电路前应______(选填“断开开关”或“把AB线圈分开放置”)。

 

电流表指针偏转方向与电流方向间的关系 右 左 A 断开开关 【解析】 (1)[1]如图甲所示,当磁铁的N极向下运动时,发现电流表指针偏转,若要探究线圈中产生感应电流的方向,必须知道电流表指针偏转方向与电流方向间的关系; (2)[2][3]如图乙所示,实验中发现闭合开关时,穿过线圈B的磁通量增加,电流表指针向右偏;电路稳定后,若向左移动滑动触头,通过线圈A的电流增大,磁感应强度增大,穿过线圈B的磁通量增大,电流表指针向右偏转;若将线圈A抽出,穿过线圈B的磁通量减少,电流表指针向左偏转; (3)[4][5]在完成实验后未断开开关,也未把A、B两线圈和铁芯分开放置,在拆除电路时,线圈A中的电流突然减少,从而出现断电自感现象,线圈中会产生自感电动势,进而突然会被电击了一下,为了避免此现象,则在拆除电路前应断开开关。  
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考点分析:
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如图所示,匀强磁场的磁感应强度B0.5T,边长为L10cm的正方形线圈abcdN100匝,线圈电阻r。线圈绕垂直于磁感线的轴OO匀速转动,转动的角速度ω2πrad/s,外电路电阻R。则

A.交流电压表的示数为2.22V B.由图示位置转过角时的感应电动势的大小为1.57V

C.线圈转动一周电流产生的总热量约为1J D.图示位置ab边所受的安培力大小为0.0314N

 

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霍尔传感器测量转速的原理图如图所示,传感器固定在圆盘附近,圆盘上固定4个小磁体.在ab间输入方向由ab的恒定电流,圆盘转动时,每当磁体经过霍尔元件,传感器cd端输出一个脉冲电压,检测单位时间内的脉冲数可得到圆盘的转速.关于该测速传感器,下列说法中正确的有

A.在图示位置时刻c点电势高于d点电势 B.圆盘转动越快,输出脉动电压峰值越高

C.cd端输出脉冲电压的频率是圆盘转速的4 D.增加小磁体个数,传感器转速测量更准确

 

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如图所示电路中,AB为两个相同灯泡,L为自感系数较大、电阻可忽略不计的电感线圈,C为电容较大的电容器,下列说法中正确的有

A. 接通开关SA立即变亮,最后AB一样亮

B. 接通开关SB逐渐变亮,最后AB一样亮

C. 断开开关SAB都立刻熄灭

D. 断开开关SA立刻熄灭,B逐渐熄灭

 

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如图所示,不计电阻的光滑U形金属框水平放置,光滑、竖直玻璃挡板HP固定在框上,HP的间距很小.质量为0.2 kg的细金属杆CD恰好无挤压地放在两挡板之间,与金属框接触良好并围成边长为1m的正方形,其有效电阻为0.1 Ω.此时在整个空间加方向与水平面成30°角且与金属杆垂直的匀强磁场,磁感应强度随时间变化规律是B=(0.4-0.2t) T,图示磁场方向为正方向.框、挡板和杆不计形变.则(  )

A.t=1s时,金属杆中感应电流方向从CD

B.t=3s时,金属杆中感应电流方向从DC

C.t=1s时,金属杆对挡板P的压力大小为0.1N

D.t=3s时,金属杆对挡板H的压力大小为0.2N

 

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如图()所示,虚线右侧存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,正方形金属线框电阻为R,边长是L,自线框从左边界进入磁场时开始计时,在外力作用下由静止开始,以垂直于磁场边界的恒定加速度a进入磁场区域,t1时刻线框全部进入磁场.规定顺时针方向为感应电流I的正方向.外力大小为F,线框中电功率的瞬时值为P,通过导体横截面的电荷量为q,其中Pt图像为抛物线.则图中这些量随时间变化的关系不正确的是    )

A. B. C. D.

 

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