1在“研究电磁感应现象”的实验中首先按左图接线以查明电流表
电流从正接线柱流进时电流表指针向右偏S闭合后将螺线管A原线圈插入螺线管B副线圈的过程中副线圈B中向上的磁场增强由楞次定律知感应电流的磁场向下再由安培定则可判断出电流从负接线柱流进所以电流表指针向左偏②线圈A放在B中不动时原磁场不变所以无感应电流
1在“研究电磁感应现象”的实验中首先按左图接线以查明电流表指针的偏转方向与电流方向之间的关系当闭合S时观察到电流表指针向右偏不通电时电流表指针停在正中央然后按右图所示将电流表与副线圈B连成一个闭合回路将原线圈A、电池、滑动变阻器和电键S串联成另一个闭合电路。根据电磁感应规律填写实验现象向左偏转、向右偏转、不偏转。 1S闭合后将螺线管A原线圈插入螺线管B副线圈的过程中电流表的指针 nspnspnspnspnspnsp 2线圈A放在B中不动时指针 nspnspnspnspnsp 3线圈A放在B中不动将滑动变阻器的滑片P向左滑动时电流表指针 nspnspnsp 4线圈A放在B中不动突然断开S电流表指针 nspnspnspnsp 。 2为了验证动量守恒定律设计如图示的装置水平桌面与AB两球的摩擦可忽略AB两球用一根质量不计的压缩的弹簧连着解除压缩弹簧将AB两球向左右推开。某同学认为只要测定出小球的质量和离开水平的速度就可以验证动量守恒定律。 为了完成实验请选出你认为需要的实验器材nsp A米尺nspnspnspB游标卡尺nspnspnsp c天平nspnsp D弹簧秤nspnspnsp E秒表 2关于实验操作下列你认为最合理的是nspnsp A只要测出两球的运动时间量出其水平距离称出两球的质量便可验证动量守恒定律 B只要测量桌面的高度量出两球的水平位移称出其质量便可验证动量守恒定律 C只要测出两球的水平位移称出其质量便可验证动量守恒定律 D只要测出两球自抛出点至落地点的位移称出其质量便可验证动量守恒定律 3若A、B两球的质量分别为Ma、M其水平位移为Sa、S若系统动量守恒则其关系式为 nspnspnspnspnspnspnspnspnspnspnspnspnspnspnspnspnspnspnspnspnspnspnspnspnspnspnspnspnspnspnspnspnspnsp
如图在研究电磁感应现象及判定感应电流方向的实验中
闭合回路中磁通量发生变化时会产生感应电流BD
如图在研究电磁感应现象及判定感应电流方向的实验中1当开关闭合、断开或改变滑动变阻器滑片位置时电流表指针偏转而电路稳定后指针不偏转得出结论2下列实验操作中产生的感应电流与“将线圈A插入B”产生的感应电流方向相反的是A 使变阻器滑片向匀速移动 B 拨出线圈AC 使变阻器滑片P向加速移动 D 断开开关
电磁感应的实验
是的通过某一平面的磁通量的大小可以用通过这个平面的磁感线的条数的多少来形象地说明在同一磁场中磁感应强度越大的地方磁感线越密磁通量就越大意味着穿过这个面的磁感线条数越多靠近磁铁的话磁通量增大磁感线明显是磁铁周围最密集
如图所示的电路可用来研究电磁感应现象及判定感应电流的方向 1在
1连线如下图所示 2根据楞次定律可知当B中磁通量增大时线圈B中感应电流的磁场方向与线圈A中原磁场方向相反插入铁芯F会使A磁性增 第二次将滑动变阻器的触头P从变阻器的左端慢慢滑到右端发现电流计的指针摆动的幅度大小不同第一次比第二次的幅度大原因是线圈中的磁
如图所示的电路可用来研究电磁感应现象及判定感应电流的方向 1在图中用实线代替导线把它们连成实验电路。 2将线圈A插入线圈B中合上开关S能使线圈B中感应电流的磁场方向与线圈A中原磁场方向相反的实验操作是nspnspnspnspnspnspnsp A插入铁芯F B拔出线圈A C使变阻器阻值R变小 D断开开关S 3某同学第一次将滑动变阻器的触头P从变阻器的左端快速滑到右端第二次将滑动变阻器的触头P从变阻器的左端慢慢滑到右端发现电流计的指针摆动的幅度大小不同第一次比第二次的幅度nspnspnspnspnspnspnsp填写“大”或“小”原因是线圈中的nspnspnspnspnspnspnsp填写“磁通量”或“磁通量的变化”或“磁通量变化率”第一次比第二次的大。
电磁感应现象实验
与电源连接的线圈是原线圈与灵敏电流计连接的是副线圈 原线圈与副线圈相比匝数少 线径粗 这话是错误的只要与电源连接的线圈是原线圈与灵敏电流计连接的是副线圈
一个是和电源连接的线圈 一个是和灵敏电流计连接的线圈 哪个是原线圈 哪个是副线圈啊 原线圈与副线圈相比匝数少 线径粗 这句话对吗
如图所示器材可用来研究电磁感应现象及确定感应电流方向1在给出
1将线圈L2和电流计串联形成一个回路将电键、滑动变阻器、电压、线圈L1串联而成另一个回路即可实物图如下所示 2根据楞次定律可知若使感应电流与原电流的绕行方向相同则线圈L2中的磁通量应该减小故拔出线圈L1、使变阻器阻值变大、断开开关均可使线圈L2中的磁通量
如图所示器材可用来研究电磁感应现象及确定感应电流方向1在给出的实物图中用实线作为导线将实验仪器连成实验电路2将线圈L1插入L2中合上开关能使感应电流的方向与原 如图所示器材可用来研究电磁感应现象及确定感应电流方向1在给出的实物图中用实线作为导线将实验仪器连成实验电路2将线圈L1插入L2中合上开关能使感应电流的方向与原电流的绕行方向相同的实验操作是A插入软铁棒 B拔出线圈L1 C使变阻器阻值变大 D断开开关 展开
在“研究电磁感应现象”的实验中首先按图1接线以查明电流表指针的
1线圈A中磁场方向向上插入B线圈故线圈B中磁通量变大阻碍变大故感应电流的磁场方向向下故电流从右向左流过电流表故电流表指针向右偏转 2线圈不动磁通量不变无感应电流故指针不动 3线圈A中磁场方向向上滑片向左移动电流变大故线圈B中磁通量变大阻碍变大故感
在“研究电磁感应现象”的实验中首先按图1接线以查明电流表指针的偏转方向与电流方向之间的关系当闭合S时观察到电流表指针向左偏不通电时电流表指针停在正中央然后按图2所示将电流表与副线圈B连成一个闭合回路将原线圈A、电池、滑动变阻器和电键S串联成另一个闭合电路 1S闭合后将螺线管A原线圈插入螺线管B副线圈的过程中电流表的指针将偏转 2线圈A放在B中不动时指针将偏转 3线圈A放在B中不动将滑动变阻器的滑片P向左滑动时电流表指针将偏转 4线圈A放在B中不动突然断开S电流表指针将偏转填向左、向右、不
如图为“研究电磁感应现象”的实验装置
解1探究电磁感应现象实验电路分两部分要使原线圈产生磁场必须对其通电故电源、开关、滑动变阻器、原线圈组成闭合电路灵敏电流计与 灵敏电流表的指针向右偏A、闭合电键将原线圈迅速插入副线圈时磁场方向不变穿过副线圈的磁通量增大灵敏电流计指针将向右偏转B、原
如图为“研究电磁感应现象”的实验装置1将图中所缺导线补接完整2如果在闭合电键时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下那么合上电键后A 将原线圈迅速插入副线圈时灵敏电流计指针将填“向左偏转一下”或“向右偏转一下”或“不偏转”B 原线圈插入副线圈后将滑动变阻器触头迅速向左拉时灵敏电流计指针填“向左偏转一下”或“向右偏转一下”或“不偏转”