如图所示的器材可用来研究电磁感应现象及判定感应电流的方向。但给出的实物图中连接并不完整,请你试着连成完整的实验电路基础上回答:若将线圈L1插入线圈L2中,合上开

如图所示的器材可用来研究电磁感应现象及判定感应电流的方向。但给出的实物图中连接并不完整,请你试着连成完整的实验电路基础上回答:若将线圈L1插入线圈L2中,合上开

题型:不详难度:来源:
如图所示的器材可用来研究电磁感应现象及判定感应电流的方向。但给出的实物图中连接并不完整,请你试着连成完整的实验电路基础上回答:若将线圈L1插入线圈L2中,合上开关S,能使线圈L2中感应电流的磁场方向与线圈L1中原磁场方向相同的实验操作是(   )

A.插入铁芯FB.拔出线圈L1
C.使变阻器阻值R变大D.断开开关S

答案
BCD
解析
由楞次定律可知,若使线圈L2中感应电流的磁场方向与线圈L1中磁场方向相同,则线圈L1中磁场要减小,A使L1中磁场变大,A错;BCD对。

举一反三
如图(甲)所示是一种测量血压的压力传感器在工作时的示意图.薄金属片P固定有4个电阻R1、R2、R3、R4[如图(乙)所示,4个电阻的形状会跟着薄金属片受压而变化,左边是它的侧面图],这4个电阻连接成电路如图(丙)所示,它为什么能测量血压?其工作原理是:当O点加一个压力F后薄金属片P发生形变,这时4个电阻也随之发生形变,形变能使各电阻大小发生变化,使A点与B点之间产生电势差。血压越高,压力越大,金属片形变越显著,电阻变化越大,因此电压表的示数越大,于是就可根据电压表的示数大小测量血压的高低了。请分析各图并回答下列问题:
(1)开始时金属片中央O点未加任何压力,欲使电压表无示数,这4个电阻之间的关系应满足______________.
(2)当O点加一个压力F后发生形变,这时4个电阻也随之发生形变,形变后各电阻大小如何变化?R1、R4 ____________; R2、R3____________.(选填“变小”或“不变”或 “变大”)
(3)电阻变化后,电路的A、B两点哪点电势高?_______.

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某同学在利用如题22-1图所示装置验证机械能守恒定律实验中,按照正确的操作步骤,通过打点计时器打出了一张纸带,如题22-2图所示,并测得纸带上连续相邻计数点A、B、C、D间的距离为x1、x2、x3,已知两相邻计数点的时间间隔为Z由此可得:
①B、C两点对应重锤的速度大小为:vB=             ;vC=            
②若要验证BC过程重锤的机械能是否守恒,则还需知道的物理量是               
(2)利用如题22-3图所示电路图探究电源电路,   
①请根据电路题22-3图,用笔画线代替导线将题22-4图中的实验器材连接成实验电路,
  
②根据正确的连接电路和实验操作,调节滑动变阻器R,测量了多组对应的电流表和两个电压表的读数,作出相应的U—I,图像如题22-5图所示,据此回答下列问题:
电源的电动势E=             V,电源的内阻r=             ,定值电阻R0=     ,该电路能使电源达到的最大输出功率P=     W.
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在探究电磁感应现象的实验中所用器材如图所示,它们是:①电流计;②直流电源;③带铁心的线圈A;④线圈B;⑤电键;⑥滑动变阻器(用来控制电流以改变磁场强弱)。

(1)试按实验的要求在实物图上连线(图中已连好一根导线)。
(2)若连接滑动变阻器的两根导线接在接线柱C和D上,而在电键刚闭合时电流计指针右偏,则电键闭合后滑动变阻器的滑动触头向接线柱C移动时,电流计指针将      (填左偏、右偏或不偏)。
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右图为研究电磁感应现象实验的示意图。电流从灵敏电流计G 的“+”接线柱流入时,表针向右偏转;从“-”接线柱流入时,表针向左偏转。在甲图中表针向  偏转;在乙图中表针向   偏转。
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硅光电池是一种可将光能转换为电能的器件。某同学用左所示电路探究硅光电池的路端电压U与总电流I的关系。图中R0为已知定值电阻,电压表视为理想电压表。


①若电压表的读数为,则I=           
②实验一:用一定强度的光照射硅光电池,调节滑动变阻器,通过测量得到该电池的U-I曲线a。如图,短路电流为    mA ,电动势为       V。
③ 实验二:减小实验一中光的强度,重复实验,测得U-I曲线b,如图.当滑动变阻器的电阻为某值时,若实验一中的路端电压为1.5V。则实验二中外电路消耗的电功率
       mW(计算结果保留两位有效数字)。
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