9.用如圖所示的實(shí)驗(yàn)裝置研究電磁感應(yīng)現(xiàn)象.條形磁鐵插入線圈時,穿過線圈的磁通量變大.若增加線圈的匝數(shù),仍用這一條形磁鐵以相同的速度插入,產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢將變大.

分析 根據(jù)磁通量概念,即可判定插入線圈時磁通量變化情況,再依據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,E=N$\frac{△∅}{△t}$,即可求解.

解答 解:當(dāng)條形磁鐵插入線圈時,穿過線圈的磁通量變大,
若增加線圈的匝數(shù),仍用這一條形磁鐵以相同的速度插入,
根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,E=N$\frac{△∅}{△t}$,可知,產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢將變大;
故答案為:大,大.

點(diǎn)評 考查磁通量的定義,理解法拉第電磁感應(yīng)定律的應(yīng)用,注意磁通量與線圈匝數(shù)無關(guān),而感應(yīng)電動勢與線圈匝數(shù),及磁通量的變化率有關(guān).

練習(xí)冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

11.發(fā)射的神州五號載人宇宙飛船的周期約為90min,如果把它繞地球的運(yùn)動看作是勻速圓周運(yùn)動,飛船的運(yùn)動和人造地球同步衛(wèi)星的運(yùn)動相比,下列判斷中正確的是( 。
A.飛船的軌道半徑大于同步衛(wèi)星的軌道半徑
B.飛船的運(yùn)行速度小于同步衛(wèi)星的運(yùn)行速度
C.飛船運(yùn)動的向心加速度大于同步衛(wèi)星運(yùn)動的向心加速度
D.同步衛(wèi)星運(yùn)行一段時間需要維護(hù)時,宇宙飛船需與同步衛(wèi)星接軌,此時宇宙飛船需兩次加速才能到達(dá)同步軌道

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

20.如圖甲所示,在水平地面上固定一豎直輕彈簧,彈簧上端與一個質(zhì)量為0.1kg的木塊A相連,質(zhì)量也為0.1kg的木塊B疊放在A上,A、B都靜止.在B上作用一個豎直向下的力F使木塊緩慢向下移動,力F的大小與移動距離x的關(guān)系如圖乙所示,整個過程彈簧都處于彈性限度內(nèi).下列說法正確的是( 。
A.木塊下移0.1 m的過程中,彈簧的彈性勢能增加2.5 J
B.彈簧的勁度系數(shù)為500 N/m
C.木塊下移0.1 m時,若撤去F,則此后B能達(dá)到的最大速度為5 m/s
D.木塊下移0.1 m時,若撤去F,則A、B分離時的速度為5 m/s

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

17.關(guān)于參考系,下列說法正確的是(  )
A.發(fā)射火箭時,我們說火箭在升起,是以衛(wèi)星為參考系
B.發(fā)射火箭時,我們說衛(wèi)星是靜止的,是以火箭為參考系
C.不選定參考系,有時候也能準(zhǔn)確表述物體的運(yùn)動
D.同一物體的運(yùn)動,對不同的參考系,觀察結(jié)果總是相同的

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.已知物體在F1、F2、F3,三個共點(diǎn)力的作用下處于平衡狀態(tài),若F1=20 N,F(xiàn)2=28 N,那么F3的大小可能是
( 。
A.40 NB.70 NC.100 ND.6 N

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

14.在一次探究活動中,小明同學(xué)用如圖甲所示的裝置探究閉合電路中的感應(yīng)電動勢與線圈匝數(shù)的關(guān)系,他用條形磁鐵以相同的速度先后從相同位置分別穿過10匝和20匝同樣大小的圓形線圈,在靈敏電流計上分別觀察到如圖乙中實(shí)線①和虛線②所示的結(jié)果,由此他得出結(jié)論是感應(yīng)電動勢與線圈匝數(shù)成正比.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

1.如圖所示,一條形磁鐵放在水平桌面上,在其正中央的上方固定一根長直導(dǎo)線與磁鐵垂直,導(dǎo)線通一垂直紙面向里的電流,則導(dǎo)線所受的安培力的方向是( 。
A.向左B.向右C.向上D.向下

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

18.下列關(guān)于電源的說法,正確的是( 。
A.電源向外提供的電能越多,表示電動勢越大
B.電動勢表示電源將單位正電荷從負(fù)極移送到正極時,非靜電力所做的功
C.電源的電動勢與外電路無關(guān)
D.在電源內(nèi)從負(fù)極到正極電勢升高等于E

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.下列說法正確的是( 。
A.做曲線運(yùn)動的物體一定是變速運(yùn)動、一定有加速度、一定處于非平衡狀態(tài)
B.做勻速直線運(yùn)動的物體機(jī)械能一定守恒
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D.經(jīng)典力學(xué)理論普遍成立,大到天體,小到微觀粒子均適用

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