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如图所示,两个相同的闭合铝环MN套在一根光滑的绝缘水平杆上,螺线管的轴线与铝环的...

如图所示,两个相同的闭合铝环MN套在一根光滑的绝缘水平杆上,螺线管的轴线与铝环的圆心在同一直线上,闭合开关S后,向左快速移动滑动变阻器的滑片p,不考虑两环间的相互作用力,则在移动滑片p的过程中 

AM、N环向左运动,它们之间的距离增大

BM、N环向左运动,它们之间的距离减小

CM、N环向右运动,它们之间的距离增大

DM、N环向右运动,它们之间的距离减小

 

C 【解析】 试题分析:当滑动变阻器的滑动触头向左移动时,滑动变阻器接入电路的阻值变大,电路电流变小,螺线管内部、外部的磁场均减小,穿过M、N两金属环的水平向右的磁通量减小,根据楞次定律,可知向右运动可以阻碍穿过线圈的磁通量减小,所以环将向右运动;结合条形磁铁的特点可知,靠近条形磁铁的N处的磁感应强度比较大,所以N环受到的安培力也比较大,加速度比较大,所以两环之间的距离将增大.故选C 考点:楞次定律 【名师点睛】根据滑片的移动方向可以判断出电路电流的变化,电流产生的磁场发生变化,穿过闭合环的磁通量发生变化,环中有感应电流产生.  
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考点分析:
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在做“奥斯特实验”时,下列操作中现象最明显的是:

A导线沿南北方向放置,使磁针在导线的延长线上

B导线沿东西方向放置,使磁针在导线的正下方

C导线沿南北方向放置在磁针的正上方

D导线沿东西方向放置在磁针的正上方

 

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如图所示,在E=103V/m的水平向左的匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道竖直放置,轨道与一水平绝缘轨道MN连接,半圆轨道所在平面与电场线平行,其半径R=40cm,一带正电荷q=104C的小滑块质量为m=40g,与水平轨道间的动摩擦因数μ=02,取g=10m/s2,求:

1)要让小滑块能运动到圆轨道的最高点L,滑块至少应在水平轨道上离N点多远处释放?

2)这样释放的小滑块通过P点时对轨道的压力是多大?(P为半圆轨道中点)

 

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如图所示,AB、CD为两平行金属板,A、B两板间电势差为U,C、D始终和电源相接,测得其间的场强为E。一质量为m、电荷量为+q的带电粒子重力不计由静止开始经AB加速后穿过CD发生偏转,最后打在荧光屏上。已知C、D极板长均为x,荧光屏距C、D右端的距离为L,问:

1粒子进入偏转电场时的速度v0为多大?

2粒子打在荧光屏上距O点下方P多远处?

 

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如图所示,一带电量为+q、质量为+m的小物块处于一倾角为θ的光滑斜面上,当整个装置被置于一水平向右的匀强电场中,小物块恰好静止,求:

1)电场强度E

2)若电场强度减小为原来的,物块的加速度a

3)电场变化后物块下滑距离L所用的时间t

 

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如图所示,在匀强电场中,有A、B两点,它们之间的距离为10cm,两点的连线与场强方向成53°角。将一个电荷量为1×10﹣6 C的电荷由A点移到B点,电场力做功为12×10﹣4 J。其中cos53=06,sin53=08,求:

1A、B两点的电势差UAB

2匀强电场的场强E。

 

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