【題目】物理課上,老師做了一個神奇的實驗:將1m長的鋁管豎直放置,一磁性很強的磁鐵從上管口由靜止釋放,觀察到磁鐵用較長時間才從下管口落出,如圖所示。對于這個實驗現(xiàn)象同學們經(jīng)分析討論做出相關(guān)的判斷,你認為正確的是(下落過程中不計空氣阻力,磁鐵也沒有與管壁接觸)(

A.如果磁鐵的磁性足夠強,磁鐵會停留在鋁管中,永遠不落下來

B.如果磁鐵的磁性足夠強,磁鐵在鋁管中運動時間更長,但一定會落下來

C.磁鐵在鋁管中運動的過程中,由于不計空氣阻力,所以機械能守恒

D.如果將鋁管換成塑料管,磁鐵從塑料管中出來也會用較長時間

【答案】B

【解析】

AB.如果磁鐵的磁性足夠強,磁鐵在銅管中運動受到阻力更大,原因:當磁鐵運動時才會導致鋼管的磁通量發(fā)生變化,才出現(xiàn)感應磁場阻礙原磁場的變化,所以運動時間變長,但一定會落下,故A錯誤,B正確;

C.磁鐵在銅管中運動的過程中,雖不計空氣阻力,但在過程中,出現(xiàn)安培力作功產(chǎn)生熱能,所以機械能不守恒,故C錯誤;

D.如果將銅管換成塑料管,磁鐵不會受到安培力阻力,因此出來的時間不變,故D錯誤;
故選B

練習冊系列答案
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【題目】從同一地點同時開始沿同一直線運動的兩個物體I、II的速度圖象如圖所示。在0~t2時間內(nèi),下列說法中正確的是:( 。

A. III兩個物體所受的合外力都在不斷減小

B. I物體的加速度不斷增大,II物體的加速度不斷減小

C. I、II兩個物體在t1時刻相遇

D. 物體平均速度的大。I物體的大于,II物體的等于

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【題目】在一顆半徑為地球半徑0.8倍的行星表面,將一個物體豎直向上拋出,不計空氣阻力.從拋出開始計時,物體運動的位移隨時間關(guān)系如圖(可能用到的數(shù)據(jù):地球的半徑為6400km,地球的第一宇宙速度取8 km/s,地球表面的重力加速度10m/s2,則

A.該行星表面的重力加速度為8m/s2

B.該行星的質(zhì)量比地球的質(zhì)量大

C.該行星的第一宇宙速度為6.4km/s

D.該物體落到行星表面時的速率為30m/s

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【題目】如圖,MN、PQ兩條平行的光滑金屬軌道與水平面成θ角固定,軌道間距為l.空間存在磁感應強度大小為B、方向垂直于軌道平面向上的勻強磁場。質(zhì)量為m的金屬桿ab水平放置在軌道上,其電阻為R.由靜止釋放ab,軌道足夠長且電阻不計,重力加速度為g.求:

1)金屬桿ab速度的最大值;

2)當金屬桿ab的加速度為a=gsinθ,回路的電功率.

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【題目】如圖所示電路中,L是自感系數(shù)足夠大的線圈,它的電阻可忽略不計,D1D2是兩個完全相同的小燈泡。將電鍵K閉合,待燈泡亮度穩(wěn)定后,再將電鍵K斷開,則下列說法中正確的是(

A.K閉合瞬間,兩燈同時亮,以后D1變更亮,D2變暗

B.K閉合瞬間,D1先亮,D2后亮,最后兩燈亮度一樣

C.K斷開時,兩燈都亮一下再慢慢熄滅

D.K斷開時,D2立即熄滅,D1亮一下再慢慢熄滅

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【題目】如圖1所示,固定于水平面的U形導線框處于豎直向下、磁感應強度為B0的勻強磁場中,導線框兩平行導軌間距為l,左端接一電動勢為E0、內(nèi)阻不計的電源。一質(zhì)量為m、電阻為r的導體棒MN垂直導線框放置并接觸良好。閉合開關(guān)S,導體棒從靜止開始運動。忽略摩擦阻力和導線框的電阻,平行軌道足夠長。請分析說明導體棒MN的運動情況,在圖2中畫出速度v隨時間t變化的示意圖;并推導證明導體棒達到的最大速度為

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【題目】如圖所示,傾角θ =37的固定斜面處于豎直向下的勻強電場中,電場強度E=104V/m,在足夠長的斜面上某點以v0=4m/s的初速度水平拋出一個質(zhì)量為m =0.1kg、電荷量為q=10-4C的帶正電的絕緣小球(可視為質(zhì)點),已知重力加速度g =10m/s2 ,sin37 =0.6 ,cos37 =0.8。求:

1)小球經(jīng)多長時間落到斜面上;

2)小球從水平拋出至落到斜面的過程中,電勢能減少了多少?

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【題目】如圖甲所示是家用臺燈亮度調(diào)節(jié)原理圖,理想自耦變壓器的a、b間接入如圖乙所示正弦交流電壓.交流電流表A為理想電表,燈泡額定電壓為15V、額定功率30W(設燈泡的電阻值保持不變),當Pc處時燈泡正常發(fā)光.下列描述正確的有

A. 燈泡正常發(fā)光時變壓器線圈的總匝數(shù)與c點下方的匝數(shù)之比為443

B. 當燈泡正常發(fā)光時電流表的讀數(shù)為2A

C. 將調(diào)壓端的滑動觸頭P向下移動時,變壓器的輸入功率變小

D. 將調(diào)壓端的滑動觸頭P向下移動時,變壓器的輸入電壓變小

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A. ef棒所受的拉力 B. 電路中的磁通量

C. 電路中的感應電流 D. 電路中的感應電動勢

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