题目内容
16.| A. | 当电路中电流变化时,两股导线中产生的自感电动势互相抵消 | |
| B. | 当电路中电流变化时,两股导线中产生的感应电流互相抵消 | |
| C. | 当电路中电流变化时,两股导线中产生的磁通量互相抵消 | |
| D. | 以上说法均不正确 |
分析 两个线圈中的绕向相同,但电流方向相反,利用安培定则可以确定每个线圈形成的电磁铁的磁场方向;由于两个线圈中的电流大小相等,匝数相同,所以每个线圈的磁场强度相同.
解答 解:两个线圈中的电流大小相等,线圈匝数相等,并且铁芯相同,所以每个线圈产生的磁场强度相同.由于两个线圈的绕向相同,但电流方向相反,所以其磁场方向相反.两者磁性强度相同,磁场方向相反,相互抵消,所以螺旋管内没有磁场,两股导线中原电流的磁通量相互抵消,故C正确,ABD错误;
故选:C.
点评 精密电阻不仅要求其阻值准确,还要求是纯电阻性的元件,即除了电阻性外,不能有电感的成分寄生在里面,所以采用双线绕法并使两根平行导线中的电流方向是相反的,这样就能抵消寄生电感,使它成为“纯”阻性的电阻.
练习册系列答案
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6.在匀强电场中同一条电场线上有两点A,B,其中φA=100V,φB=80V,A,B之间距离为d=2m,则该匀强电场的电场强度为( )
| A. | 10N/C | B. | 10V/m | C. | 15N/C | D. | 20V/m |
4.下列说法正确的是( )
| A. | 一定质量的理想气体经历一缓慢的绝热膨胀过程,气体的内能增大 | |
| B. | 由于液体表面分子较密集,分子间引力大于斥力,因此产生液体的表面张力 | |
| C. | 一定质量的气体,在体积不变时,分子平均每秒与容器壁碰撞次数随着温度降低而减小 | |
| D. | 第二类永动机是不能制造出来的,尽管它不违反热力学第一定律,但它违反热力学第二定律 |
11.人站在h高处的平台上,水平抛出一个质量为m的物体,物体落地时的速度为v,以地面为重力势能的零点,不计空气阻力,则有( )
| A. | 小球落地时的机械能是$\frac{1}{2}$mv2-mgh | B. | 小球落地时的机械能是$\frac{1}{2}$mv2+mgh | ||
| C. | 人对小球做的功是$\frac{1}{2}$mv2-mgh | D. | 人对小球做的功是$\frac{1}{2}$mv2 |
1.
甲、乙两车的位移一时间图象如图所示,其中甲车图象为过坐标原点的倾斜直线,乙车图象为顶点在坐标原点的抛物线.若两车均从同一地点沿同一方向做直线运动,下列说法正确的是( )
| A. | 乙车做变加速直线运动 | |
| B. | 甲车做匀速直线运动 | |
| C. | t=t0时甲、乙两车速度相等 | |
| D. | t=t0时间内,两车距离先增大后减小 |
5.
如图所示,匀强电场中的A、B、C、D、E、F、G、H八个点处于棱长为2cm的正方体的八个顶点上.如果已知A、B、C、G四点的电势分别为2V,0,2V、2V.一比荷为$\frac{q}{m}$=1×106C/kg的带正电粒子沿AC方向只在电场力作用下从A点射入该电场后恰好经过B点,已知元电荷e=1.6×10-19C,则下列说法正确的是( )
| A. | 匀强电场的场强大小为20V/m | |
| B. | 匀强电场的场强方向由B指向D | |
| C. | 带正电粒子在A点的速度为vA=1×103m/s | |
| D. | 将一个电子由B移到D点,其电势能增加6.4×10-19J |
2.
一简谐横波在x轴上沿x轴正方向传播,t=0时的波形如图甲所示,图乙是图甲中某质点的振动图象,下列说法正确的是( )
| A. | 图乙可能是图甲中x=2m处质点的振动图象 | |
| B. | 图乙可能是图甲中x=4m处质点的振动图象 | |
| C. | 这列波的波速为20m/s | |
| D. | 从t=0时刻开始,图甲中x=1处的质点在3s内运动的路程为60m |
3.有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在赤道表面上随地球一起转动,b是近地轨道卫星,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,它们均做匀速圆周运动,各卫星排列位置如图所示,则( )

| A. | a的向心加速度等于重力加速度g | B. | 在相同时间内a转过的弧长最长 | ||
| C. | c在4 h内转过的圆心角是$\frac{π}{3}$ | D. | d的运动周期有可能是28h |