题目内容
6.| A. | 拔出线圈A | B. | 拔出线圈A中的铁芯 | ||
| C. | 将滑动变阻器的滑片向N端滑动 | D. | 断开开关 |
分析 根据楞次定律求解,若将线圈A插入线圈B中,在闭合开关的瞬间,线圈B中的磁通量应增大,灵敏电流计的指针向右偏转,找出能使线圈B中的磁通量增大的措施,从而即可求解.
解答 解:若将线圈A插入线圈B中,在闭合开关的瞬间,线圈B中的磁通量应增大,灵敏电流计的指针向右偏转,
若要使灵敏电流计的指针向右偏转,线圈B中的磁通量应该增大,
A、拔出线圈A,减小线圈B中的磁通量,故A错误;
B、拔出铁芯,减小线圈B中的磁通量,故B错误;
C、变阻器的滑片向N端滑动,电阻减小,电流增大,线圈B中的磁通量增大,故C正确;
D、断开开关瞬间,线圈B中的磁通量减小,故D错误;
故选:C.
点评 探究电磁感应现象的实验有两套电路,要知道各电路的阻值与作用.本题考查了感应电流产生的条件,难度不大,是一道基础题,知道感应电流产生的条件、分析清楚图示情景即可正确解题.
练习册系列答案
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17.某学习小组通过实验来研究电器元件中(用符号“□”表示)的伏安特性曲线,它们在实验中测得电器元件Z两端的电压与通过它的电流的数据如下表:
现备有下列器材:
A.输出电压恒为6V的电源;
B.量程为0~3A,内阻可忽略的电流表;
C.量程为0~0.3A,内阻可忽略的电流表;
D.量程为0~3V,内阻很大的电压表;
E.阻值为0~10Ω,额定电流为3A的滑动变阻器;
F.电键和导线若干.
(1)这个学习小组在实验中电流表应选C(填器材前面的字母)
(2)请在图甲的方框内画出实验电路图;
(3)利用表格中数据在图甲所示坐标中绘出电器元件Z的伏安特性曲线:分析曲线可知该电器元件Z的电阻随电压U增大而增大(填“增大”、“减小”或“不变”);
(4)若把电器元件Z接入如图乙所示的电路中,电流表的读数为0.100A,已知A丶B两端电压恒为2V,则定值电阻为R0阻值为15Ω(结果保留两位有效数字)
| U/V | 0.00 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| I/A | 0.000 | 0.050 | 0.100 | 0.150 | 0.180 | 0.195 | 0.205 | 0.215 |
A.输出电压恒为6V的电源;
B.量程为0~3A,内阻可忽略的电流表;
C.量程为0~0.3A,内阻可忽略的电流表;
D.量程为0~3V,内阻很大的电压表;
E.阻值为0~10Ω,额定电流为3A的滑动变阻器;
F.电键和导线若干.
(1)这个学习小组在实验中电流表应选C(填器材前面的字母)
(2)请在图甲的方框内画出实验电路图;
(3)利用表格中数据在图甲所示坐标中绘出电器元件Z的伏安特性曲线:分析曲线可知该电器元件Z的电阻随电压U增大而增大(填“增大”、“减小”或“不变”);
(4)若把电器元件Z接入如图乙所示的电路中,电流表的读数为0.100A,已知A丶B两端电压恒为2V,则定值电阻为R0阻值为15Ω(结果保留两位有效数字)
14.
一物块在水平面上由静止开始运动.物体运动的速度v随时间t变化的关系如图所示.由图象可知( )
| A. | 在0~2s内与4s~6s内,物体的加速度方向相同 | |
| B. | 在0~2s内与4s~6s内,物体的速度方向相同 | |
| C. | 在0~2s内与4s~6s内,物体的平均速度相同 | |
| D. | 在4s~6s内,物体距离出发点越来越近 |
10.图甲是小型交流发电机的示意图,线圈绕水平轴OO′匀速转动,
为交流电流表.从图示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图象如图乙所示.则( )
| A. | 电流表的示数为10A | |
| B. | 电流的频率是100Hz | |
| C. | 0.01s时穿过线圈平面的磁通量最大 | |
| D. | 电路中的电流方向每秒钟改变50次 |
7.现用一光电管进行光电效应实验,当用某一频率的光入射时,有光电流产生.下列说法正确的是 ( )
| A. | 光电效应说明光具有粒子性 | |
| B. | 入射光的频率变高,饱和光电流变大 | |
| C. | 不断减小入射光的频率,始终有光电流产生 | |
| D. | 入射光的频率变高,光电子的最大初动能变大 | |
| E. | 遏止电压的大小与入射光的频率有关,与入射光的光强无关 |
8.质点做曲线运动时,下列说法正确的是( )
| A. | 质点的速度方向时刻在改变 | B. | 质点的速度方向一定不变 | ||
| C. | 质点的加速度方向一定不变 | D. | 质点的加速度方向与速度方向相同 |