【題目】圖中甲圖所示的線圈為5匝,其端點a,b與電壓表相連,線圈內磁通量變化規律如(b)圖所示,則a,b兩點的電勢高低及電壓表讀數為( )
A.φa>φb , 2伏
B.φa>φb , 1伏
C.φa<φb , 2伏
D.φa<φb , 1伏
【答案】B
【解析】解:從圖中發現:線圈的磁通量是增大的,根據楞次定律,感應電流產生的磁場跟原磁場方向相反,即感應電流產生的磁場方向為垂直紙面向外,根據右手定則,我們可以判斷出線圈中感應電流的方向為:逆時針方向.
在回路中,線圈相當于電源,由于電流是逆時針方向,所以a相當于電源的正極,b相當于電源的負極,所以a點的電勢大于b點的電勢.
根據法拉第電磁感應定律得:
E=n =5×0.2 v=1v
電壓表讀數為1v.
故選B.
【考點精析】關于本題考查的電磁感應與電路,需要了解用法拉第電磁感應定律和楞次定律確定感應電動勢的大小和方向;畫等效電路;運用全電路歐姆定律,串并聯電路性質,電功率等公式聯立求解才能得出正確答案.
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【題目】某實驗小組利用如圖1所示的裝置探究加速度與力、質量的關系,將連接滑塊的細繩、力傳感器和動滑輪之前的細繩、定滑輪和動滑輪之間的細繩均調為水平,通過調節氣墊導軌下的螺母使氣墊導軌水平,打開氣源,將滑塊由靜止釋放,用刻度尺量出兩光電門之間的距離和滑塊的寬度,并記錄滑塊經過兩光電門的時間.
根據以上的操作回答下列問題:
(1)本實驗中鉤碼的質量(填“需要”或“不需要”)遠小于滑塊的質量.
(2)在探究加速度與外力的關系時,傳感器的示數記為F,通過運動學公式計算出滑塊的加速度a,改變鉤碼的質量,依次記錄傳感器的示數并求出所對應的加速度大小,則圖2的四個a﹣F圖象中能正確反映加速度a與傳感器的示數F之間規律的是 .
(3)已知第(2)問中正確圖象中的直線部分的斜率大小為k,則該滑塊的質量為 .
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【題目】如圖所示,一小球用一長為L不可伸長的細線懸掛在天花板上,將小球從最低點拉至P點,并使細線保持繃直狀態,然后在P點由靜止釋放,當小球經過最低點時細線恰好被拉斷.重力加速度為g,不計空氣阻力.則( )
A.細線斷前瞬間小球的速度大小
B.細線斷前瞬間小球受到的拉力大小
C.細線斷后小球做勻變速直線運動
D.細線斷后小球做勻變速曲線運動
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【題目】太陽內部的核聚變反應可以釋放出大量的能量,這些能量以電磁波輻射的形式向四面八方輻射出去,其總功率達P=3.8×1026 W.
(1)估算太陽每秒鐘的質量虧損.
(2)設太陽上的核反應都是4→
+2
+2ν+28 MeV這種形式的反應(ν是中微子,其質量遠小于電子質量,是穿透力極強的中性粒子),地日距離L=1.5×1011 m,試估算每秒鐘太陽垂直照射地面上每平方米有多少中微子到達.
(3)假設原始太陽全部由質子和電子組成,并且只有10%的質子可供“燃燒”,試估算太陽的壽命(太陽的質量為2.0×1030 kg,質子的質量為1.67×10-27 kg).
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【題目】在“測定電池的電動勢和內阻”實驗中,某同學利用圖甲所示電路來測量某電池的電動勢和和內電阻.實驗時將滑動變阻器的滑片從最左端開始向右移動,依次記錄五組電壓表和電流表的示數(電表均視為理想電表),并將數據U﹣I圖中描出.
(1)最后記錄的數據是對應圖乙中的(填“P點”或“Q點”)
(2)根據圖線可得電動勢E=V,內電阻r=Ω.
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【題目】運動員駕駛摩托車做騰躍特技表演是一種刺激性很強的運動項目.如圖所示,AB是水平路面,BC是半徑為20m的圓弧,CDE是一段曲面.運動員駕駛功率始終為9kW的摩托車,先在AB段加速、經過4.3s到B點時達到最大速度20m/s,再經3s的時間通過坡面到達E點時關閉發動機水平飛出.已知人的質量為60kg、摩托車的質量為120kg,坡頂高度h=5m,落地點與E點的水平距離x=16m,重力加速度g=10m/s2 . 設摩托車在AB段所受的阻力恒定,運動員及摩托車可看作質點.求:
(1)AB段的位移大;
(2)摩托車過B點時對運動員支持力的大。
(3)摩托車在沖上坡頂的過程中克服阻力做的功.
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【題目】如圖所示,為一汽缸內封閉的一定質量的氣體的p﹣V圖線,當該系統從狀態a沿過程a→c→b到達狀態b時,有335J的熱量傳入系統,系統對外界做功126J.求:
(1)若沿a→d→b過程,系統對外做功42J,則有多少熱量傳入系統?
(2)若系統由狀態b沿曲線過程返回狀態a時,外界對系統做功84J,問系統是吸熱還是放熱?熱量傳遞是多少?
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【題目】如圖所示,杯子靜置于水平桌面上,杯子對桌面的壓力為F1 , 桌面對杯子的支持力為F2 . 下列說法正確的是( 。
A.F1就是杯子所受的重力
B.F1與F2的大小不相等
C.F1與F2是一對平衡力
D.F1與F2是一對作用力與反作用力
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