题目内容
4.如图所示,线圈平面与条形磁铁的轴线垂直,现将线圈沿轴线由A点平移到B点,穿过线圈磁通量的变化情况是( )A. | 变小 | B. | 变大 | C. | 不变 | D. | 先变小后变大 |
分析 磁通量用穿过线圈平面的磁感线的条数表示,根据条形磁铁磁感线的分布情况进行分析.
解答 解:线圈在N极和S极附近时,磁场较强,磁感线较密,穿过线圈的磁感线较多,磁通量较大,而远离条形磁铁磁极附近,磁场变弱,磁感线较疏,穿过线圈的磁通量较小.故线圈在A出的磁通量比较大.线圈从A到B的过程中磁通量逐渐减小.故B正确,ACD错误;
故选:B
点评 本题关键要掌握磁通量的几何意义:穿过线圈平面的磁感线的条数,结合条形磁铁磁感线的分布情况就能分析.
练习册系列答案
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A. | $\sqrt{\frac{2}{3}}$ | B. | $\sqrt{(\frac{2}{3})^{3}}$ | C. | $\sqrt{(\frac{2}{3})^{2}}$ | D. | ($\frac{2}{3}$)2 |
12.如图所示,一小孩沿粗糙的滑梯加速滑下,则该小孩( )
A. | 重力势能减少,动能增加,机械能减少 | |
B. | 重力势能减少,动能不变,机械能增加 | |
C. | 重力势能减少,动能增加,机械能不变 | |
D. | 重力势能不变,动能增加,机械能减少 |
9.某实验小组用图1示器材探究一种热敏电阻的温度特性(阻值RT随温度t变化的关系).其中热敏电阻的阻值RT约为80Ω~200Ω,电流表内阻约为20Ω,电压表内阻约为20kΩ,电源内阻不计.该小组设计电路并连接了部分实物如图1所示.
(1)在实物图1中完成电路连线;
(2)用酒精灯对水加热,该同学测得不同温度下的电流和电压值.由表数据,可计算出t=63℃时RT=130Ω;
(3)请在图2中描出相应的点,并作出RT-t图线;
(4)由图线可知,热敏电阻RT阻值随温度t均匀减小,变化率为2.13Ω/℃(保留三位有效数字).
(1)在实物图1中完成电路连线;
(2)用酒精灯对水加热,该同学测得不同温度下的电流和电压值.由表数据,可计算出t=63℃时RT=130Ω;
温度t(℃) | 30 | 42 | 52 | 63 | 73 | 80 |
电压U(V) | 5.44 | 5.35 | 5.27 | 5.20 | 5.00 | 4.97 |
电流I(mA) | 27.2 | 30.6 | 34.2 | 40.0 | 46.3 | 52.3 |
RT阻值Ω | 200 | 175 | 154 | 108 | 95 |
(4)由图线可知,热敏电阻RT阻值随温度t均匀减小,变化率为2.13Ω/℃(保留三位有效数字).
16.起重机将2×104 N的重物匀速提升10m,在此过程中,起重机对物体做功是( )
A. | 3×104 J | B. | 3×105 J | C. | 2×104 J | D. | 2×105 J |
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A. | 三粒子在电场中运动的时间相等 | |
B. | 三粒子的电荷时关系是qA>qB>qC | |
C. | 三粒子在电场中的加速度关系是ac>aB>aA | |
D. | 三粒子到达极板的速度大小关系是υC>υB>υA |
14.人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,离地面越远的卫星( )
A. | 向心加速度越大 | B. | 线速度越大 | C. | 角速度越大 | D. | 周期越大 |