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18.如圖所示是三個成功的演示實驗,回答下列問題.
(1)在三個實驗中,造成回路中產生電流的共同原因是穿過線圈的磁通量發生變化.
(2)電流表指針偏轉角跟感應電動勢的大小成正比關系.
(3)第一個成功實驗(如圖a)中,將條形磁鐵從同一高度插入到線圈中同一位置,快速插入和慢速插入有什么量是相同的?磁通量的變化量,什么量是不同的?磁通量的變化率
(4)從三個成功的演示實驗可歸納出的結論是:只要穿過閉合電路的磁通量發生變化,閉合電路中就有感應電流產生.

分析 當通過閉合回路的磁通量發生變化,會產生感應電流,電流表指針發生偏轉.根據閉合電路歐姆定律確定電流表指針偏轉角與電動勢的關系.

解答 解:(1)當磁通量發生變化,會產生感應電流,電流表指針發生偏轉.
(2)電流表的電流I=$\frac{E}{{R}_{總}}$,知電流表指針的偏角與感應電動勢的大小成正比.
(3)將條形磁鐵從同一高度插入到線圈中同一位置,快速插入和慢速插入磁通量的變化量相同,所用的時間不同,則磁通量的變化率不同.
(4)通過三個實驗可以得出穿過閉合電路的磁通量發生變化,閉合電路就會產生感應電流;感受應電動勢的大小與磁通量變化的快慢有關.
故答案為:(1)穿過線圈的磁通量發生變化;
(2)正比;
(3)磁通量的變化量,磁通量的變化率;
(4)只要穿過閉合電路的磁通量發生變化,閉合電路中就有感應電流產生.

點評 解決本題的關鍵知道感應電流的產生條件,以及知道感應電動勢的大小與磁通量的變化率成正比.

練習冊系列答案
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8.某物體沿直線運動,其v-t圖象如圖所示:
0~4秒內物體的加速度是1.5 m/s2
4~6s內物體的加速度是-6 m/s2
0~8s內物體的位移是6 m.

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A.汽車在該路段行駛的加速度大小為2m/s2
B.汽車從m處運動到n處的時間為2s
C.汽車在om段的平均速度大小偉4m/s
D.汽車經過o處的速度大小為1m/s

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電流表G(量程3mA,內阻Rg=100Ω);
電流表A(量程3A,內阻約為0.5Ω);
滑動變阻器R1(阻值范圍0~10Ω,額定電流2A);
滑動變阻器R2(阻值范圍0~100Ω,額定電流1A);
定值電阻R0=0.5Ω;
開關S、導線若干.
(1)為了測量準確、操作方便,應選用滑動變阻器R1(填寫器材的符號).
(2)該同學沒有選用電流表A的原因是量程與被測電流值相比較太大.
(3)該同學測得有關數據后,以電流表G讀數I為橫坐標,以電壓表V讀數U為縱坐標作出了如圖丙所示的圖象,根據圖象求得電源的電動勢E=1.48V,電源的內阻r=0.84Ω.(結果均保留兩位小數)

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13.如圖甲所示的電路中,電阻R1=R,R2=2R,圓形金屬線圈半徑為r2,圓心為O,線圈導線的電阻為R,其余導線的電阻不計.半徑為r1(r1<r2)、圓心為O的圓形區域內存在垂直于線圈平面向里的勻強磁場,磁感應強度大小B隨t變化的關系圖象如圖乙所示.電容器電容為C.閉合S,t1時刻開始電路中的電流恰好穩定不變,下列說法正確的是(  )
A.電容器上極板帶正電
B.t1時刻,電容器所帶電荷量為$\frac{C{B}_{1}π{{r}_{1}}^{2}}{4{t}_{1}}$
C.t1時間之后,線圈兩端的電壓為 $\frac{3{B}_{1}π{{r}_{1}}^{2}}{4{t}_{1}}$
D.t1時刻之后,R1兩端的電壓為$\frac{{B}_{2}π{{r}_{2}}^{2}}{4{t}_{2}}$

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3.圖甲為“驗證牛頓第二定律”的實驗裝置示意圖.砂和砂桶的總質量為m,小車和砝碼的總質量為M.實驗中用砂和砂桶總重力的大小作為細線對小車拉力的大小.
(1)實驗中,為了使細線對小車的拉力等于小車所受的合外力,先調節長木板一端滑輪的高度,使細線與長木板平行.接下來還需要進行的一項操作是B
A.將長木板水平放置,讓小車連著已經穿過打點計時器的紙帶,給打點計時器通電,調節m的大小,使小車在砂和砂桶的牽引下運動,從打出的紙帶判斷小車是否做勻速運動.
B.將長木板的一端墊起適當的高度,讓小車連著已經穿過打點計時器的紙帶,撤去砂和砂桶,給打點計時器通電,輕推小車,從打出的紙帶判斷小車是否做勻速運動.
C.將長木板的一端墊起適當的高度,撤去紙帶以及砂和砂桶,輕推小車,觀察判斷小車是否做勻速運動.
(2)圖乙是實驗中得到的一條紙帶,A、B、C、D、E、F、G為7個相鄰的計數點,相鄰的兩個計數點之間還有四個點未畫出.量出相鄰的計數點之間的距離分別為xAB=4.22cm、xBC=4.65cm、xCD=5.08cm、xDE=5.49cm、xEF=5.91cm、xFG=6.34cm可求得小車的加速度a=0.42m/s2,打下D點時小車運動的速度為vD=0.53m/s.(結果保留2位有效數字)

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10.如圖所示是某沿直線運動物體的位移-時間圖象,則(  )
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