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【题目】关于楞次定律,下列说法中正确的是( )

A. 感应电流的磁场总是阻碍原磁场的减弱

B. 感应电流的磁场总是阻碍原磁场的增强

C. 感应电流的磁场总是阻碍原磁通量的变化

D. 感应电流的磁场总是阻碍原磁场的变化

【答案】C

【解析】根据楞次定律可知,感应电流的磁场总是阻碍原磁通量的变化,而不是阻碍原磁场的减弱、增强等变化,选项ABD错误、C正确。

故选:C。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】为了测量某高内阻电源的电动势E和内阻r(电动势约5V、内阻约500Ω),现提供下列器材:

A.待测电源

B.电压表V(0~3 V,内阻约几千欧)

C.电流表A(10 mARA=10Ω)

D.电阻箱R0(0~9999.9Ω)

E.滑动变阻器R1(0~20Ω)

F.滑动变阻器R2(0~1000Ω)

G.开关及导线

H.干电池若干节(内阻很小)

(1)实验中需要将电压表改装。首先测定其内阻,某同学采用图甲所示的电路,电源为干电池组。开关S闭合前,电阻箱R0的阻值应该调到_________ (选填最大)。闭合开关,调节电阻箱,当电压表指针满偏时,阻值为R01=2950Ω;当电压表指针半偏时,阻值为R02=8900Ω,则电压表内阻RV=_________Ω。

(2)采用图乙所示的电路测量电源电动势和内阻。电阻箱R0与电压表串联构成量程为6V的电压表,则R0=________Ω;滑动变阻器应选_________ (选填“R1“R2)。

(3)根据实验测得数据,作出电源路端电压U随电流I变化的图象如图丙所示,由图象可知E=______Vr=_______Ω。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法正确的是(  )

A. C-14的半衰期会随着周围环境温度的变化而改变

B. 爱因斯坦为解释光的干涉现象提出了光子说

C. 处于n=3能级状态的大量氢原子自发跃迁时,能发出3种频率的光子

D. 普朗克在研究黑体辐射问题时提出了光子说

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图甲所示,ab、cd为两根放置在同一水平面内且相互平行的金属轨道,相距L,右端连接一个阻值为R的定值电阻,轨道上放有一根导体棒MN,垂直两轨道且与两轨道接触良好,导体棒MN及轨道的电阻均可忽略不计。整个装置处于方向竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。导体棒MN在外力作用下以图中虚线所示范围的中心位置为平衡位置做简谐运动,其振动周期为T,振幅为A,在t=0时刻恰好通过平衡位置,速度大小为v0,其简谐运动的速度v随时间t按余弦规律变化,如图乙所示。则下列说法正确的是( )

A. 回路中电动势的瞬时值为BLv0、sint

B. 在0~内,电动势的平均值为

C. 通过导体棒MN中电流的有效值为

D. 导体棒MN中产生交流电的功率为

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一列横波在t=0时刻的波形如图中实线所示。在t=0.2s时刻的波形如图中虚线所示。求:

(1)若该波向右传播,该波的波速可能为多大?

(2)若该波向左传播,该波的波速可能为多大?

(3)若波速为75m/s,该波沿什么方向传播?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】小车静止在光滑水平面上,站在车上的人练习打靶,靶装在车上的另一端。如图所示。已知车、人、枪和靶的总质量为M(不含子弹),每颗子弹质量为m,共n发,打靶时,枪口到靶的距离为d。若每发子弹打入靶中,就留在靶里,且待前一发打入靶中后,再打下一发.则以下说法中正确的是(  )

A. 待打完n发子弹后,小车将以一定的速度向右匀速运动

B. 待打完n发子弹后,小车应停在射击之前位置的右方

C. 在每一发子弹的射击过程中,小车所发生的位移相同

D. 在每一发子弹的射击过程中,小车所发生的位移不相同

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,自耦变压器的输出端有A、B、C三个完全相同的小灯泡,且认为小灯泡的电阻不受温度的影响。将正弦交流电接入自耦变压器的输入端。开始时自耦变压器的滑片P处于某一位置,电键S闭合,三个小灯泡均发光。操作过程中,小灯泡两端电压均未超过其额定值。下列说法中正确的是(  )

A. 将自耦变压器的滑片P向上滑动,三个灯泡将变暗

B. 将自耦变压器的滑片P向上滑动,三个灯泡将变亮

C. 将电键S断开,为保证A、B两灯功率不变,需将自耦变压器的滑片P向上滑动

D. 将电键S断开,为保证A、B两灯功率不变,需将自耦变压器的滑片P向下滑动

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【题目】一个物体在F1F2F3、…、Fn共同作用下做匀速直线运动,若突然搬去外力F2,而其他力不变,则该物体(  )

A. 必沿着F2的方向做匀加速直线运动 B. 可能做曲线运动

C. 必沿着F2的反方向做匀减速直线运动 D. 可能做匀速直线运动

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【题目】如图所示,固定点O上系一长L=0.6 m的细绳,细绳的下端系一质量m=1.0 kg的小球(可视为质点),原来处于静止状态,球与平台的B点接触但对平台无压力。平台高h=0.80 m,一质量M=2.0 kg的物块开始静止在平台上的P点。现对M施予一水平向右的初速度v0,物块M沿粗糙平台自左向右运动到平台边缘B处与小球m发生正碰。碰后小球m在绳的约束下做圆周运动。经最高点A时,绳上的拉力恰好等于摆球的重力。而M落在水平地面上的C点,其水平位移x=1.2 m,不计空气阻力,g=10 m/s2,求:

(1) 物块M落地时的速度大小

(2)若平台表面与物块间动摩擦因数μ=0.5,物块M与小球的初始距离为x1=1.3 m,物块MP处的初速度大小为多少?

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