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19.一水平放置的矩形線圈abcd在條形磁鐵S極附近下落,在下落過程中,線圈平面保持水平,如圖所示,位置1和3都靠近位置2,則線圈從位置1到位置2的過程中,線圈內有感應電流,線圈從位置2至位置3的過程中,線圈內有感應電流.(填:“有”或“無”)

分析 穿過線圈的磁通量發生變化,則閉合電路中產生感應電流.可以根據楞次定律來確定感應電流的方向.

解答 解:如圖所示,線圈從位置1到位置2的過程中,穿過線圈的磁通量減小,則產生感應電流;線圈從位置2到位置3的過程中,線圈內穿過的磁通量增加,則也會產生感應電流,
故答案為:有;有

點評 本題考查如何判定感應電流的產生條件,注意分析線圈在運動過程中磁場的變化,從而明確磁通量的變化.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

9.筆直公路上有一個路標A,某時刻甲車以10m/s的速度通過A路標做勻速直線運動,10s后乙車從A路標由靜止開始以4m/s2的加速度同向做勻加速直線運動.問:
(1)乙車出發多長時間后,能追上甲車;
(2)在乙車出發后乙車運動了多長時間甲、乙兩車相距最遠?相距最遠為多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

10.真空中有兩個距離保持不變的點電荷,若將它們各自的電量都增大到原來的3倍,則兩電荷之間相互作用的靜電力將增大到原來的9倍.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.如圖為歐姆表的內部結構簡圖,如果其中的電池用久了,下列說法正確的是(  )
A.由于電動勢變小,會使測量結果變小
B.由于電動勢變小,會使測量結果變大
C.由于內阻變大,會使測量結果變小
D.盡管內阻變大,也不會影響測量結果

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.如圖所示,虛線表示某點電荷Q所激發電場的等勢面,已知a、b兩點在同一等勢面上,c、d兩點在另一個等勢面上.甲、乙兩個帶電粒子以相同的速率,沿不同的方向從同一點a射入電場,在電場中沿不同的軌跡adb曲線、acb曲線運動.則下列說法正確(  )
A.兩粒子所帶的電荷符號不同
B.甲粒子經過c點時的速度一定小于乙粒子經過d點的速度
C.兩個粒子的電勢能都是先減小后增大
D.經過b點時,兩粒子的動能一定相等

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

4.如圖所示,長為L的細繩一端拴一質量為m小球,另一端固定在O點,繩的最大承受能力為11mg,在O點正下方O′點有一小釘,先把繩拉至水平再釋放小球,為使繩不被拉斷且小球能以O′為軸完成豎直面完整的圓周運動,則釘的位置到O點的距離為(  )
A.最小為$\frac{2}{5}$LB.最小為$\frac{3}{5}$LC.最大為$\frac{4}{5}$LD.最大為$\frac{9}{10}$L

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

1.如圖所示,圖甲中MN為足夠大的不帶電薄金屬板,在金屬板的右側,距離為d的位置上放入一個電荷量為+q的點電荷O,由于靜電感應產生了如圖甲所示的電場分布.P是金屬板上的一點,P點與點電荷O之間的距離為r,幾位同學想求出P點的電場強度大小,但發現問題很難.幾位同學經過仔細研究,從圖乙所示的電場得到了一些啟示,經過查閱資料他們知道:圖甲所示的電場分布與圖乙中虛線右側的電場分布是一樣的.圖乙中兩異號點電荷電荷量的大小均為q,它們之間的距離為2d,虛線是兩點電荷連線的中垂線.由此他們分別對P點的電場強度方向和大小做出以下判斷,其中正確的是(  )
A.方向沿P點和點電荷的連線向左,大小為 $\frac{2kqd}{{r}^{3}}$
B.方向沿P點和點電荷的連線向左,大小為 $\frac{2kq\sqrt{{r}^{2}-p9vv5xb5^{2}}}{{r}^{3}}$
C.方向垂直于金屬板向左,大小為 $\frac{2kqd}{{r}^{3}}$
D.方向垂直于金屬板向左,大小為 $\frac{2kq\sqrt{{r}^{2}-p9vv5xb5^{2}}}{{r}^{3}}$

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

18.如圖所示,兩方向相反、磁感應強度大小均為B的勻強磁場被邊長為L的等邊三角形ABC理想分開,三角形內磁場方向垂直紙面向里,三角形頂點A處有一質子源,能沿∠BAC的角平分線發射速度不同的質子(質子重力不計),所有質子均能通過C點,質子比荷$\frac{q}{m}$=k,則質子的速度可能為(  )
A.2BkLB.$\frac{BkL}{2}$C.$\frac{3BkL}{2}$D.$\frac{BkL}{8}$

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

19.如圖所示,K是粒子發生器,D1、D2、D3是三塊擋板,通過傳感器可控制它們定時開啟和關閉,D1、D2的間距為L,D2、D3的間距為$\frac{L}{2}$.在以O為原點的直角坐標系Oxy中有一磁感應強度大小為B,方向垂直紙面向里的勻強磁場,y軸和直線MN是它的左、右邊界,且MN平行于y軸.現開啟擋板D1、D3,粒子發生器僅在t=0時刻沿x軸正方向發射各種速率的粒子,D2僅在t=nT(n=0,1,2…,T為周期)時刻開啟,在t=5T時刻,再關閉擋板D3,使粒子無法進入磁場區域.已知擋板的厚度不計,粒子質量為m、電荷量為+q(q大于0),不計粒子的重力,不計粒子間的相互作用,整個裝置都放在真空中.
(1)求能夠進入磁場區域的粒子的速度大小;
(2)已知從原點O進入磁場中速度最小的粒子經過坐標為(0,2)的P點,應將磁場邊界MN在Oxy平面內如何平移,才能使從原點O進入磁場中速度最大的粒子經過坐標為($3\sqrt{3}$,6 )的Q點?

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