14.如圖,A為水平放置的膠木圓盤,其側(cè)面帶有正電荷,在A的正上方法用絲線懸掛一個金屬圓環(huán)B,使B的環(huán)面在水平面上且與圓盤面平行,其軸線與膠木盤A的軸線OO′重合.現(xiàn)使A繞OO′按箭頭所示方向加速轉(zhuǎn)動,則( 。
A.金屬環(huán)B的面積有擴大的趨勢,絲線受到的拉力增大
B.金屬環(huán)B的面積有縮小的趨勢,絲線受到的拉力增大
C.金屬環(huán)B的面積有擴大的趨勢,絲線受到的拉力減小
D.金屬環(huán)B的面積有縮小的趨勢,絲線受到的拉力減小

分析 膠木盤A由靜止開始繞其軸線OO′按箭頭所示方向加速轉(zhuǎn)動,形成環(huán)形電流,環(huán)形電流的大小增大,穿過線圈B的磁通量變化,根據(jù)楞次定律的另一種表述,感應電流引起的機械效果阻礙磁通量的變化進行判斷.

解答 解:帶電圓盤如圖轉(zhuǎn)動時,形成順時針方向的電流,根據(jù)右手螺旋定則可知,在圓盤上方形成的磁場方向豎直向下,
由于加速轉(zhuǎn)動,所以電流增大,磁場增強,穿過金屬圓環(huán)B的磁通量增大,根據(jù)楞次定律感應電流產(chǎn)生的磁場要阻礙原磁通量的變化,
所以金屬圓環(huán)B有縮小半徑的趨勢,金屬圓環(huán)B有向上的運動趨勢,所以絲線受到拉力減。
故選:A

點評 解決本題的關鍵掌握右手螺旋定則判斷電流周圍磁場的方向,以及掌握楞次定律的另一種表述,即感應電流引起的機械效果阻礙磁通量的變化.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

5.如圖所示,一輕質(zhì)彈簧兩端連著兩運輸車A和B,放在光滑的水平面上,一工人以水平速度v0跳上車A,已知車A的質(zhì)量是2m,車B的質(zhì)量是3m,工人的質(zhì)量是m.求:

①車A獲得的最大速度vA;
②車B獲得的最大速度vB

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

5.關于電源電動勢,下列說法正確的是(  )
A.電源沒有接入電路時,兩極間的電壓等于電動勢
B.電動勢大的電源,將其它形式的能轉(zhuǎn)化成電能的本領大
C.在閉合電路里,電源電動勢等于內(nèi)外電壓之和
D.在閉合電路里,電動勢隨外電路電阻的增大而增大

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

2.中國“北斗”是繼美國GPS“、俄羅斯”格洛納“之后第三個成熟的衛(wèi)星導航系統(tǒng).此系統(tǒng)由中軌道(軌道高度約21500km)、高軌道(傾斜)和同步軌道(兩種衛(wèi)星軌道高度相同約36000km)多個衛(wèi)星組成.下列關于北斗衛(wèi)星的說法正確的是( 。
A.中軌道衛(wèi)星的角速度大于同步軌道衛(wèi)星的角速度
B.高軌道衛(wèi)星的線速度小于7.9km/s
C.同步軌道每顆衛(wèi)星質(zhì)量一定相同
D.高軌道衛(wèi)星周期與地球自轉(zhuǎn)周期相同,相對靜止

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

9.用如圖實驗裝置驗證m1、m2組成的系統(tǒng)機械能守恒;m2從高處由靜止開始下落,在m1拖著的紙帶上打出一系列的點,對紙帶上的點跡進行測量,即可驗證機械能守恒定律.下圖給出的是實驗中獲取的一條紙帶:0是打下的第一個點,每相鄰兩計數(shù)點間還有4個打下的點(圖中未標出),計數(shù)點間的距離如圖2所示.已知m1=50g、m2=150g,(重力加速度取9.8m/s2,所有的計算結(jié)果保留三位有效數(shù)字)根據(jù)測量結(jié)果,分別計算系統(tǒng)減小的重力勢能和增加的動能
(1)在打0~5點過程中,系統(tǒng)動能的增量△EK=0.576 J.系統(tǒng)重力勢能的減少量△EP=0.588 0.60J;在誤差允許的范圍內(nèi)驗證了機械能守恒定律.
(2)某同學作出了$\frac{1}{2}$v2-h圖象,則由圖線得到的重力加速度g=9.67m/s2

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

19.用圓錐擺可以粗略驗證向心力的表達式F=mω2r,如圖甲所示,細線下面懸掛一個鋼球,細線上端固定在鐵架臺上,將畫著幾個同心圓的白紙置于水平桌面上,使鋼球靜止時正好位于圓心,用手帶動鋼球,設法使它沿紙上的某個圓周運動.

(1)用秒表記錄鋼球運動n圈的時間t,再通過紙上的圓測出鋼球做勻速圓周運動的半徑r,這樣就能算出鋼球的角速度ω=$\frac{2πn}{t}$.鋼球的質(zhì)量m可以由天平測出,于是就能算出鋼球所需要的向心力F=mω2r=$m(\frac{2πn}{t})^{2}r$.
(2)我們再從另一方面計算鋼球所受的向心力.
鋼球在水平面內(nèi)做勻速圓周運動時,受到重力mg和細線拉力Fr的作用,如圖乙所示,它們的合力為F=mgtanθ.tanθ值能通過以下測量和計算得到:在圖甲中.測出圓半徑r和小球距懸點的豎直高度h,tanθ=$\frac{r}{h}$,用天平測得鋼球質(zhì)量m后,就可以求出合力F=$mg\frac{r}{h}$.
(3)由于小球運動時距紙面有一定高度,所以它距懸點的豎直高度h并不等于紙面距懸點的距離,如果F和F在誤差允許的范圍內(nèi)相等,即可粗略驗證了向心力表達式F=mω2r是正確的,你認為本實驗中不用測量的物理量是m和r.

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

6.在研究“互成角度的兩個共點力合成”的實驗中,測力時要注意不要讓橡皮條、線與木板,彈簧與外殼發(fā)生摩擦,同時又要保證分力與合力都處在同一個平面上.
(1)如圖1所示,用A、B兩彈簧測力計拉橡皮條,使其伸長到O點保持不動,α=$\frac{π}{6}$,使β角在0~$\frac{π}{2}$內(nèi)變化的過程中,β=$\frac{π}{3}$時,B彈簧有最小讀數(shù).
(2)在保持兩個分力大小不變的條件下,觀察不同夾角θ時的合力大小,由數(shù)據(jù)得到如圖2所示的合力F與兩分力間夾角θ關系圖.則下列說法正確的是D
A.合力最大的變化范圍是2N≤F≤12N
B.合力最大的變化范圍是2N≤F≤10N
C.兩分力大小分別為2N和8N
D.兩分力大小分別為6N和8N.

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

3.在“驗證機械能守恒定律”的實驗中,小明同學利用傳感器設計實驗:如圖甲所示,將質(zhì)量為m、直徑為d的金屬小球在一定高度h處由靜止釋放,小球正下方固定一臺紅外線計時器,能自動記錄小球擋住紅外線的時間t,改變小球下落高度h,進行多次重復實驗.此方案驗證機械能守恒定律方便快捷.

(1)用螺旋測微器測小球的直徑如圖乙所示,則小球的直徑d=17.805mm;
(2)在處理數(shù)據(jù)時,計算小球下落h高度時速度v的表達式為$\frac5v7jd3t{t}$;
(3)為直觀判斷小球下落過程中機械能是否守恒,應作下列哪一個圖象?D;
A.h-t圖象          B.h-$\frac{1}{t}$圖象       C.h-t2圖象      D.h-$\frac{1}{{t}^{2}}$圖象
(4)經(jīng)過正確的實驗操作,小明發(fā)現(xiàn)小球動能增加量$\frac{1}{2}$mv2總是稍小于重力勢能減少量mgh,你認為增加釋放高度h后,兩者的差值會增大(填“增大”、“縮小”或“不變”).

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.下列關于分子力說法正確的是( 。
A.擴散現(xiàn)象說明分子間存在斥力
B.氣體總是很容易充滿容器,這是分子間存在斥力的宏觀表現(xiàn)
C.當分子力表現(xiàn)為斥力時,分子力和分子勢能總是隨著分子間距離的減小而增大
D.當分子力表現(xiàn)為引力時,分子力和分子勢能總是隨著分子間距離的增大而減小

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