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【题目】如图所示,在研究影响通电导体棒所受磁场力的因素实验中,要使导体棒摆动幅度增大,以下操作中可行的是

A. 减少磁铁的数量

B. 更换成磁性较弱的磁铁

C. 改变导体棒中的电流方向

D. 增大导体棒中的电流强度

【答案】D

【解析】要使导体棒摆动幅度增大,就是使导体棒受到的安培力增大。安培力大小的表达式为

A:减少磁铁的数量,磁感应强度减小,安培力减小,导体棒摆动幅度减小。故A项不可行。

B:更换成磁性较弱的磁铁,磁感应强度减小,安培力减小,导体棒摆动幅度减小。故B项不可行。

C:改变导体棒中的电流方向,安培力大小不变,导体棒摆动幅度不变。故C项不可行。

D:增大导体棒中的电流强度,安培力增大,导体棒摆动幅度增大。故D项可行。

选不可行的,答案为ABC。

练习册系列答案
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【题目】如图所示,一皮带传动装置,皮带与轮不打滑,左边为主动轮, 在传动中A、B、C点的线速度之比 ____________,角度之比 ________,加速度之比 ________

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【题目】(多选)如图所示,MNP为竖直面内一固定轨道,其圆弧段MN与水平段NP相切于NP端固定一竖直挡板,NP长度为2 m,圆弧半径为1 m.一个可视为质点的物块自M端从静止开始沿轨道下滑,与挡板发生碰撞(机械能不损失)后,最终停止在水平轨道上某处.已知物块在MN段的摩擦可忽略不计,与NP段轨道间的动摩擦因数为0.2.则物块(  )

A. 运动过程中与挡板发生1次碰撞

B. 返回圆弧轨道的最大高度为0.6 m

C. NP间往返一次克服摩擦力做功8 J

D. 第一次与第二次经过圆弧轨道上N点时对轨道的压力之比为15∶7

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【题目】如图所示,分别在MN两点固定放置两个点电荷+Q-2Q,以MN连线的中点O为圆心的圆周上有ABCD四点,CODMN垂直,规定无穷远处电势为零,下列说法正确的是( )

A. A点场强与B点场强相等

B. C点场强与D点场强相等

C. O点电势等于零

D. C点和D点电势相等

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,两根足够长的平行光滑金属导轨MNPQ放在水平面上,左端向上弯曲,导轨间距为L,电阻不计,水平段导轨所处空间存在方向竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B。导体棒的质量分别为ma=mmb=2m,电阻值分别为RaRRb=2Rb棒静止放置在水平导轨上足够远处,与导轨接触良好且与导轨垂直;a棒在弧形导轨上距水平面h高度处由静止释放,运动过程中导体棒与导轨接触良好且始终与导轨垂直,重力加速度为g,则( )

A. a棒刚进入磁场时回路中的感应电流为

B. a棒刚进入磁场时,b棒受到的安培力大小为

C. a棒和b棒最终稳定时的速度大小为

D. a棒开始下落到最终稳定的过程中,a棒上产生的焦耳热为

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【题目】如图所示,为一同学在篮球比赛中投出的篮球先后经过的ABC三个位置。其中B点为篮球上升的最高点,AB点的高度差是BC点高度差的两倍。不计一切阻力,下列说法正确的是(

A. 篮球从A点到B点重力做的功与B点到C点重力做的功相同

B. 篮球从A点运动到C点的过程中,篮球的机械能先增加后减少

C. 篮球从A点运动到C点的过程中,动能是先减小后增大

D. 篮球在B点时,重力的瞬时功率为零

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【题目】如图所示,在直角坐标系xOy中,在yd的区域内分布有指向y轴正方向的匀强电场,在dy<2d的区域内分布有垂直于xOy平面向里的匀强磁场,MN为电场和磁场的边界,在y=2d处放置一垂直于y轴的足够大金属挡板,带电粒子打到板上即被吸收,一质量为m、电量为+q的粒子以初速度v0由坐标原点O处沿x轴正方向射入电场,已知电场强度大小为,粒子的重力不计。

(1)求粒子第一次进入磁场时速度v的大小和方向;

(2)要使粒子不打到挡板上,磁感应强度应满足什么条件?

(3)通过调节磁感应强度的大小,可让该粒子两次经过磁场后刚好通过x轴上x=4d的点P(图中未画出),求此时磁感应强度的大小。

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【题目】如图所示,一小球从斜轨道上某高度处由静止滑下,然后沿竖直光滑圆轨道的内侧运动,已知圆轨道的半径为R,忽略一切阻力,则下列说法中正确的是

A. 在轨道最低点和最高点,轨道对小球作用力的方向是相同的

B. 小球的初位置比圆轨道最低点高出2R时,小球能通过圆轨道的最高点

C. 小球的初位置比圆轨道最低点高出0.5R时,小球在运动过程中不脱离轨道

D. 只有小球的初位置到圆轨道最低点的高度不小于2.5R时,小球才能不脱离轨道

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【题目】在学习牛顿笫一定律时,我们做了如图所示的实验.下列有关叙述正确的是( )

A. 每次实验时,小车可以从斜面上的不同位置由静止开始下滑

B. 实验表明:小车受到的摩擦力越小,小车运动的距离就越近

C. 实验中运动的小车会停下来,说明力能改变物体的运动状态

D. 根据甲、乙、丙的实验现象,就可以直接得出牛顿第一定律

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