题目内容
6.(1)图(a)中灵敏电流计指针的偏转方向为偏向负极.(填“偏向正极”或“偏向负极”)
(2)图(b)中磁铁下方的极性是N极(填“N极”或“S极”)
分析 根据磁铁的运动方向分析磁通量变化,由楞次定律确定感应电流方向,结合题给条件:当电流从它的正接线柱流人时,指针向正接线柱一侧偏转判断指针偏转方向分析判断.
解答 解:(1)磁铁向下运动,穿过线圈的磁通量增加,原磁场方向向下,根据楞次定律感应电流方向俯视为逆时针方向,从负接线柱流入电流计,指针偏向负极.
(2)因磁铁向上运动,导致线圈中产生感应电流,由图可知,指针向正接线柱一侧偏转,说明感应电流从正接线柱流入灵敏电流计,根据安培定则,感应电流的磁场方向向下,又磁通量减小,根据楞次定律可知,磁铁下方为N极.
故答案为:(1)偏向负极;(2)N极.
点评 本题考查安培定则和楞次定律综合应用的能力,常规题,只要细心分析就能正确作答,注意当电流从它的正接线柱流入时,指针向正接线柱一侧偏转是解题的突破口.
练习册系列答案
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| A. | 交变电流的周期为0.25s | B. | 交变电流的频率为4Hz | ||
| C. | 交变电流的有效值为$\sqrt{2}$A | D. | 交变电流的最大值为4A |
14.
如图所示,电池参数为ε、r,当滑线电阻的动片P由a向b滑动的过程中,安培表、伏特表的示数变化情况( )
| A. | 安培表先减小后增大,伏特表先增大后减小 | |
| B. | 安培表一直减小,伏特表一直增大 | |
| C. | 安培表先增大后减小,伏特表先减小后增大 | |
| D. | 安培表一直增大,伏特表一直减小 |
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下表列出了某种型号轿车的部分数据,试根据表中数据回答下列问题:
××型轿车(部分数据)
①表格右图为轿车中用于改变车速的排挡.手推变速杆到达不同挡位,可获得不同的运行速度,从“1~5”逐挡速度增大,R是倒车挡.试问轿车要以最大动力上坡,变速杆应推至哪一挡?并说明理由.
②该车以额定功率和最高速度运行时,轿车的牵引力为多大?
③若汽车额定功率行驶,当汽车的速度为20m/s时,求汽车此时的加速度?
××型轿车(部分数据)
| 长/mm×宽/mm×高/mm | 4871×1835×1460 |
| 净重/kg | 1500 |
| 传动系统 | 前轮驱动与挡变速 |
| 发动机型式 | 直列4缸 |
| 发动机排量(L) | 2.2 |
| 最高时速(km/h) | 252 |
| 0~108km/h的加速时间(s) | 10 |
| 额定功率(Kw) | 140 |
②该车以额定功率和最高速度运行时,轿车的牵引力为多大?
③若汽车额定功率行驶,当汽车的速度为20m/s时,求汽车此时的加速度?
11.
轻绳一端通过光滑的定滑轮与物块P连接,另一端与套在光滑竖直杆上的圆环Q连接,Q从静止释放后,上升一定距离到达与定滑轮等高处,则在此过程中( )
| A. | 物块P的机械能不守恒,Q一直加速上升 | |
| B. | 当Q上升到与滑轮等高位置时,Q的机械能达到最大 | |
| C. | 任意时刻P、Q两物体的速度大小都满足vP<vQ | |
| D. | 任意时刻Q受到的拉力大小小于P的重力大小 |
18.图甲为0.1kg的小球从最低点 A冲入竖直放置在水 平地面上、半径为 0.4m半圆轨道后,小球速度的平方 与其高度的关系图象.已知小球恰能到达最高点 C,轨道粗糙程度处处相同,空气阻力不计.g取10m/s2,B为AC轨道中点.下列说法正确的是( )

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15.下列有关物体内能的说法正确的是( )
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16.文中写道,“有相当于3个太阳质量的巨大能量以引力波的形式释放出来”,这一推断 依据的物理原理是( )
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