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如图所示,用图中所示的器材进行研究电磁感应现象.A是直径较小的线圈,B是直径较大...

如图所示,用图中所示的器材进行研究电磁感应现象.A是直径较小的线圈,B是直径较大的线圈,学生电源能输出交流电和直流电.

1)将A线圈放在B线圈中,若想检验在开关S闭合的瞬间,线圈B中是否有电流产生,则右侧的电路需要进一步连线,请你补充完整.

2)在(1)中将线连接好之后,检查无误.闭合开关S的瞬间,灵敏电流计G的指针    (填写发生偏转或者不发生偏转);闭合开关S经过一段时间之后,灵敏电流计G的指针    (填写发生偏转或者不发生偏转);改变滑动变阻器的触头P的位置,第次缓慢移动,第次快速移动,观察灵敏电流计G的示数可得到的结论是:第次的示数   (填大于小于等于)第次的示数;将铁芯插入A线圈中,保持其他不变,断开开关的瞬间,灵敏电流计G的示数与线圈A中没有铁芯断开开关时比较,示数    (填变大变小或者相同).

3)在实验中某实验小组误将电路中的电源接在交流电上,闭合开关电路稳定之后,该小组观察灵敏电流计G,看到的现象是                   

 

(1)如图所示: (2)发生偏转;不发生偏转;小于;变大 (3)灵敏电流计G不停的来回运动. 【解析】 试题在(1)中将线连接好之后,检查无误.闭合开关S的瞬间,导致大线圈磁通量发生变化,产生感应电流,所以灵敏电流计G的指针发生偏转;当闭合开关S经过一段时间之后,回路中磁通量不在发生变化,则回路中没有感应电流,所以灵敏电流计G的指针不发生偏转;改变滑动变阻器的触头P的位置同时快慢不同,则回路产生的感应电动势不同,所以产生的感应电流不同,快速移动的感应电动势大,所以电流大,指针偏转的程度大;将铁芯插入A线圈中,产生的感应电动势大所以电流大,指针偏转的程度大;如果将电路中的电源接在交流电上,闭合开关电路之后由于交变电流的大小和方向随着时间发生变化,所以不停的产生感应电流,所以指针不停的运动.  
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考点分析:
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研究回路中感应电动势E与磁通量变化快慢的关系实验,如图1所示.

1)某同学改变磁铁释放时的高度,作出E-△t图象寻求规律,得到如图2所示的图线.由此他得出结论:磁通量变化的时间△t越短,感应电动势E越大,即E△t成反比.

实验过程是________的(填写正确”“不正确);

实验结论__________________________________________(判断是否正确并说明理由).

2)对实验数据的处理可以采用不同的方法

如果横坐标取_____________,就可获得如图3所示的图线; 

若在基础上仅增加线圈的匝数,则实验图线的斜率将__________(不变”“增大减小”)

 

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如图所示,半径为R的四分之三光滑圆轨道竖直放置,CB是竖直直径,A点与圆心等高,有小球b静止在轨道底部,小球a自轨道上方某一高度处由静止释放自A点与轨道相切进入竖直圆轨道,ab小球直径相等、质量之比为31,两小球在轨道底部发生弹性正碰后小球b经过C点水平抛出落在离C点水平距离为的地面上,重力加速度为g,小球均可视为质点。求

(1)小球b碰后瞬间的速度;

(2)小球a碰后在轨道中能上升的最大高度。

 

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一个带正电的微粒,从A点射入水平方向的匀强电场中,微粒沿直线AB运动,如图所示.AB与电场线夹角θ30°,已知带电粒子的质量m1.0×107kg,电荷量q1.0×1010CAB相距L20 cm.(g10 m/s2,结果保留两位有效数字)求:

(1) 电场强度的大小和方向.

(2)要使微粒从A点运动到B点,微粒射入电场时的最小速度是多少.

 

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如图所示,一玩滑板的小孩(可视为质点)质量为m = 30kg,他在左侧平台上滑行一段距离后水平飞出平台,恰能沿圆弧切线从A点进入光滑竖直圆轨道,AB为圆弧两端点,其连边线水平。已知圆弧半径R = 1.0m,对应的圆心角为106°,平台与AB连线的高度差h = 0.8m,取g = 10m/s2,求:

(1)小孩水平飞出平台的速度大小;

(2)小孩经过O点时对轨道的压力。

 

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一辆汽车以3m/s2的加速度开始启动的瞬间,一辆以6m/s的速度做匀速直线匀的自行车恰好从汽车旁经过。求:

1)汽车追上自行车前两车的最远距离是多少?

2)汽车经过多长时间追上自行车?追上自行车时汽车的速度是多少?

 

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