题目内容
M和N是绕在一个环形铁芯上的两个线圈,绕法和线路如图所示.现将变阻器R1的滑片从a端逐渐向b端移动的过程中,对通过电阻R2的电流分析正确的是( )
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| A. | R2中有电流,方向由c流向d |
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| B. | R2中有电流,方向由d流向c |
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| C. | R2中无电流,原因是R2回路没有接外电源 |
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| D. | R2中无电流,原因是N线圈没有切割磁感线 |
| 变压器的构造和原理;楞次定律.. | |
| 专题: | 交流电专题. |
| 分析: | 根据安培定则来确定线圈的电流方向与磁场方向的关系,由于穿过线圈的磁通量变化,导致线圈N中产生感应电流,其方向根据楞次定律“增反减同”来判断. |
| 解答: | 解:根据右手螺旋定则可知,线圈M左端是S极,右端是N极. 现将变阻器R1的滑片从a端逐渐向b端移动的过程中,电阻减小,电流增大,磁场增强, 导致向左穿过线圈N的磁通量增大,则由楞次定律可得:R2中有电流,方向由c流向d.故A正确,BCD错误; 故选:A. |
| 点评: | 解决本题的关键会用用楞次定律判断感应电流方向,关键确定原磁场方向及通过线圈的磁通量如何变化;会使用安培定则,注意大拇指向即为线圈内部磁场的方向. |
塔吊吊起货物沿竖直方向匀速上升过程中,钢丝绳对货物的拉力及其功率变化说法正确的是( )
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| A. | 拉力增大,功率不变 | B. | 拉力不变,功率变大 |
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| C. | 拉力减小,功率变大 | D. | 拉力不变,功率不变 |
科学思维和科学方法是我们认识世界的基本手段.在研究和解决问题过程中,不仅需要相应的知识,还需要运用科学的方法.理想实验有时更能深刻地反映自然规律,伽利略设想了一个理想实验,如图所示.
①两个对接的斜面,静止的小球沿一个斜面滚下,小球将滚上另一个斜面;
②如果没有摩擦,小球将上升到原来释放的高度;
③减小第二个斜面的倾角,小球在这个斜面上仍然会达到原来的高度;
④继续减小第二个斜面的倾角,最后使它成水平面,小球会沿水平面做持续的匀速运动.
通过对这个实验分析,我们可以得到的最直接结论是( )
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| A. | 自然界的一切物体都具有惯性 |
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| B. | 光滑水平面上运动的小球,运动状态的维持并不需要外力 |
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| C. | 如果小球受到力的作用,它的运动状态将发生改变 |
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| D. | 小球受到的力一定时,质量越大,它的加速度越小 |
如图所示,虚线a、b和c是某一点电荷产生的电场中的三个等势面,一带正电的微粒射入电场中,其运动轨迹如图实线KLMN所示,设粒子运动过程中只受电场力,则由图可知( )
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| A. | 三个等势面电势关系为φa>φb>φc |
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| B. | 粒子从L到M的过程中,电场力一直做负功 |
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| C. | 粒子从K到L的过程中,电势能增加 |
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| D. | 粒子从K到L的过程中,受到静电引力;从M到N的过程中,受到静电斥力 |
如图,质量相同的两小球a,b分别从斜面顶端A和斜面中点B沿水平方向被抛出,恰好均落在斜面底端,不计空气阻力,则以下说法正确的是( )
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| A. | 小球a,b沿水平方向抛出的初速度之比为2:1 |
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| B. | 小球a,b在空中飞行的时间之比为2:1 |
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| C. | 小球a,b到达斜面底端时的动能之比为4:1 |
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| D. | 小球a,b离开斜面的最大距离之比为2:1 |