18.(1)如圖4所示是一演示實(shí)驗(yàn)的電路圖.圖中L是一帶鐵芯的線圈,A是一燈泡.起初,開關(guān)處于閉合狀態(tài),電路是接通的.現(xiàn)將開關(guān)斷開,則在開關(guān)斷開的瞬間,a、b兩點(diǎn)電勢相比,φa<φb(填“>”或“<”;這個實(shí)驗(yàn)是用來演示自感現(xiàn)象的;
(2)“研究回路中感應(yīng)電動勢E與磁通量變化快慢的關(guān)系”實(shí)驗(yàn),如圖1所示.某同學(xué)改變磁鐵釋放時的高度,作出E-△t圖象尋求規(guī)律,得到如圖2所示的圖線.由此他得出結(jié)論:磁通量變化的時間△t越短,感應(yīng)電動勢E越大,即E與△t成反比.若對實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的處理可以采用不同的方法.
①如果橫坐標(biāo)取$\frac{1}{△t}$,就可獲得如圖3所示的圖線;
②若在①基礎(chǔ)上僅增加線圈的匝數(shù),則實(shí)驗(yàn)圖線的斜率將增大(填“不變”“增大”或“減小”)

分析 線圈的特點(diǎn)是閉合時阻礙電流的增大,斷開時產(chǎn)生一自感電動勢相當(dāng)于電源,與A組成閉合回路,L的右端電勢高;
根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,結(jié)合圖象的含義,即可分析答題.

解答 解:(1)在S前,自感線圈L中有向右的電流,斷開S后瞬間,L的電流要減小,于是L中產(chǎn)生自感電動勢,阻礙自身電流的減小,但電流還是逐漸減小為零.原來跟L并聯(lián)的燈泡A,由于電源的斷開,向右的電流會立即消失.但此時它卻與L形成了串聯(lián)的回路,L中維持的正在減弱的電流恰好從燈泡A中流過,方向由b到a,因此b點(diǎn)電勢高于a點(diǎn),因燈泡不會立即熄滅,而是漸漸熄滅,將這稱為自感現(xiàn)象.
(2)①由法拉第電磁感應(yīng)定律:E=n$\frac{△∅}{△t}$可知,E與$\frac{1}{△t}$成正比,如果縱坐標(biāo)是$\frac{1}{△t}$,則圖示是一條直線;
②由法拉第電磁感應(yīng)定律:E=n$\frac{△∅}{△t}$可知,線圈匝數(shù)n越大,感應(yīng)電動勢越大,圖象斜率越大;
故答案為:(1)<;自感;
(2)①$\frac{1}{△t}$;②增大.

點(diǎn)評 做好本類題目的關(guān)鍵是弄清線圈與哪種電器相配,結(jié)合線圈特點(diǎn)分析新組成的閉合回路的電流流向.
并能應(yīng)用圖象法處理實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)是常用的方法,圖象是直線的情況圖象最簡單.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:填空題

9.光電效應(yīng)實(shí)驗(yàn)和康普頓實(shí)驗(yàn)都證明了光具有粒子性(填“粒子性”或“波動性”);陰極射線是帶負(fù)電(正、負(fù))的粒子流,通過對陰極射線的研究,湯姆生(湯姆生、普朗克)發(fā)現(xiàn)電子;α粒子的散射實(shí)驗(yàn),否定了湯姆生關(guān)于原子的“棗糕”模型,提出了關(guān)于原子的核式結(jié)構(gòu)模型.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

10.雙星系統(tǒng)由兩顆恒星組成,兩恒星在相互引力的作用下,分別圍繞其連線上的某一點(diǎn)做周期相同的勻速圓周運(yùn)動.若已知某雙星系統(tǒng)中兩顆恒星的質(zhì)量不同,則根據(jù)上述可知( 。
A.它們的向心加速度大小相等
B.它們的向心力大小相等
C.質(zhì)量大的恒星的動能小于質(zhì)量小的恒星的動能
D.質(zhì)量大的恒星的軌道半徑大于質(zhì)量小的恒星的軌道半徑

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

6.現(xiàn)在市場上很流行一種手壓式自發(fā)電手電筒,如圖1所示.此手電筒是應(yīng)用了法拉第電磁感應(yīng)原理,用手按壓手柄,使內(nèi)置線圈轉(zhuǎn)動切割磁感線,產(chǎn)生感應(yīng)電流使燈泡發(fā)光.圖2是手電筒的內(nèi)部電路簡化圖,三個一樣的小燈泡,電阻均為R,定值電阻為R,發(fā)電機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖3所示,N和S是一對形狀對稱的圓弧形磁鐵,K,P,M,Q是磁鐵的四個尖端,o是圓心,∠KOP=120°,∠KOM=60°,中心位置放置一個軟鐵柱,可繞中心軸轉(zhuǎn)動,中心軸線過圓心o,在軟鐵柱上繞有n匝輕質(zhì)線圈abcd,電阻為$\frac{2R}{3}$,其中ab=cd=L1,ad=bc=L2,o為ab的中點(diǎn),ad和bc所在的區(qū)域磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,線圈初始位置與MOP重合.
現(xiàn)把發(fā)電過程簡化如下:手握手電筒,按下去,線圈如圖3所示,順時針轉(zhuǎn)動,經(jīng)過60°角的加速后以角速度ω勻速轉(zhuǎn)過300°,然后線圈減速轉(zhuǎn)過600角后停止,手釋放,線圈轉(zhuǎn)回來,經(jīng)過60°角的加速后以角速度ω勻速轉(zhuǎn)過300°,然后線圈減速轉(zhuǎn)過600角后停止.不計(jì)阻力,以圖3作為參考.
(1)線圈在順時針勻速轉(zhuǎn)動時的電流方向(寫“abcda”或“adcba”);
(2)以線圈剛勻速轉(zhuǎn)動時開始計(jì)時,線圈順時針勻速轉(zhuǎn)動過程中,畫出小燈泡兩端電壓U隨時間t的變化圖象,并標(biāo)出關(guān)鍵數(shù)據(jù)(以“abcda”為正方向);
(3)以線圈剛勻速轉(zhuǎn)動時開始計(jì)時,經(jīng)過$\frac{4π}{3ω}$的時間,一個小燈泡消耗的能量是多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

13.一條河兩岸平行,河寬d=80m,河水流速v1=1m/s,一小船在靜水中的速度為v2=2m/s.求:
(1)小船過河至少要多少時間?
(2)若小船船頭指向與上游河岸成53°角,小船到達(dá)對岸時離正對岸多遠(yuǎn)?(sin53°=0.8,cos53°=0.6)
(3)若水速增大,變成4m/s,則船過河的最短航程是多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

3.下列對幾種物理現(xiàn)象的解釋中,正確的是(  )
A.砸釘子時不用橡皮錘,只是因?yàn)橄鹌ゅN太輕
B.動量相同的兩個物體受到相同的制動力的作用,兩個物體將同時停下來
C.在推車時推不動是因?yàn)橥屏Φ臎_量為零
D.跳高時在沙坑里填沙,是為了減小沖量

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

10.在水平方向上做簡諧運(yùn)動的質(zhì)點(diǎn),其振動圖象如圖所示.假設(shè)向右的方向?yàn)檎较,則物體加速度向右且速度向右的時間段是(  )
A.0 s到1 s內(nèi)B.1 s到2 s內(nèi)C.2 s到3 s內(nèi)D.3 s到4 s內(nèi)

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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題

7.如圖所示,在平面坐標(biāo)系xOy的第一象限內(nèi)有一半圓形區(qū)域,其半徑為R,半圓的一條直徑與x軸重合,0為該直徑的一個端點(diǎn).半圓內(nèi)存在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場,半圓外存在垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場,半圓內(nèi)外磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小都為B0,在坐標(biāo)原點(diǎn)0處有一粒子源,沿x軸正方向不斷發(fā)射出質(zhì)量為m、帶電荷量為+q的粒子,粒子的發(fā)射速度為大于零的任意值(不考慮相對論效應(yīng)).已知半圓形邊界處存在特殊物質(zhì),當(dāng)粒子由半圓內(nèi)向半圓外運(yùn)動時,粒子不受任何影響,但當(dāng)粒子由半圓外向半圓內(nèi)運(yùn)動時,粒子就會被邊界處的特殊物質(zhì)吸收.不計(jì)粒子的重力和粒子間的相互作用力.
(1)求從0點(diǎn)發(fā)射的所有粒子中,不會從y軸正半軸射入第二象限的粒子速度的取值范圍;(已知:tan15°=2-$\sqrt{3}$)
(2)證明最終打在半圓形邊界且被特殊物質(zhì)吸收的粒子,在磁場中運(yùn)動的總時間都相等,并且求出該時間;
(3)若第一象限內(nèi)半圓形外區(qū)域的磁場存在一上邊界y=a,要想使所有粒子都不會從磁場上邊界射出,則a至少為多大.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

8.一對正、負(fù)電子可形成一種壽命比較短的稱為“電子偶素”的新粒子.電子偶素中的正電子與負(fù)電子都以速率v繞它們連線的中點(diǎn)做圓周運(yùn)動.假定玻爾關(guān)于氫原子的理論可用于電子偶素,電子的質(zhì)量m、速率v和正、負(fù)電子間的距離r的乘積也滿足量子化條件,即mvnrn=n$\frac{h}{2π}$,式中n稱為量子數(shù),可取整數(shù)值1、2、3、…,h為普朗克常量.已知靜電力常量為k,電子質(zhì)量為m、電荷量為e,當(dāng)它們之間的距離為r時,電子偶素的電勢能Ep=-$\frac{k{e}^{2}}{r}$,則關(guān)于電子偶素處在基態(tài)時的能量,下列說法中正確的是 (  )
A.$\frac{{π}^{2}{k}^{2}{e}^{4}rm}{{h}^{2}}$B.$\frac{{π}^{2}{k}^{2}{e}^{2}m}{{h}^{2}}$C.-$\frac{{π}^{2}{k}^{2}{e}^{4}rm}{{h}^{2}}$D.-$\frac{{π}^{2}{k}^{2}{e}^{2}m}{{h}^{2}}$

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