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18.如图所示是一种转子和定子都有线圈的电动机原理图(转向器未画出),在图示状态,线圈转动方向如图中箭头方向所示,则电源的正极应是(  )
A.a端B.b端C.a端或b端都可以D.无法判断

分析 由安培定则判断出电流的磁场的方向,然后由左手定则判断出线框受到的安培力的方向,然后看是否与题干中一致即可做出判定.

解答 解:1、若a是电源的正极,则两个通电螺线管产生的磁场的方向是:N极向左,S极向右,线框所在磁场的区域的磁场方向向左;线框左侧的边电流的方向向里,由左手定则可知,该边受到的安培力向上,与题干中转动的方向相同;
2、若b是电源的正极,则两个通电螺线管产生的磁场的方向是:S极向左,N极向右,线框所在磁场的区域的磁场方向向右;线框左侧的边电流的方向向外,由左手定则可知,该边受到的安培力向上,与题干中转动的方向相同.
由以上的分析可知,电源的正极是a端或b端都可以.故C正确.ABD错误.
故选:C

点评 该题类似与是考查电动机的工作原理图,而实质是考查安培定则与左手定则,先根据安培定则判断出电流产生的磁场的方向是解题的关键.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.某同学利用透明直尺和光电计时器来验证机械能守恒定律,实验的简易示意图如图1,当有不透光的物体从光电门间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间.所用的西瓯XD 007光电门传感器可测得最短时间为0.01ms.将挡光效果好、宽度为d=3.8×10-3m的黑色磁带贴在透明直尺上,从一定高度由静止释放,并使其竖直通过光电门.某同学测得各段黑色磁带通过光电门的时间△ti.与图中所示的高度差△hi,并将部分数据进行了处理,结果如上表所示.(取g=9.8m/s2注:表格中M为直尺质量)
(取g=9.8m/s2,表格中M为直尺的质量)
△ti(×10-3s)vi=$\frac{d}{△{t}_{i}}$(m•s-1△Eki=$\frac{1}{2}$Mv22-$\frac{1}{2}$Mv12△hi(m)Mg△hi
11.213.14
21.153.300.52M0.060.59M
31.003.802.29M0.242.35M
40.954.003.07M0.323.14M
50.900.41
①从表格中的数据可知,直尺上磁带通过光电门的瞬时速度是利用vi=$\frac{d}{△{t}_{i}}$求出的,请你简要分析该同学这样做的理由是瞬时速度等于极短时间或极短位移内的平均速度.
②请将表格中数据填写完整.
③通过实验得出的结论是:在误差允许的范围内,重力势能的减少量等于动能的增量.
④根据该实验请你判断图2△Ek-△h图象中正确的是C

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9.用30cm的细线将质量为4×10-3kg的带电小球P悬挂在O点下,当空间有方向为水平向右,大小为1×104N/C的匀强电场时,小球偏转37°后处在静止状态.
(1)分析小球的带电性质;
(2)求小球的带电量;
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(4)若烧断细绳物体如何运动?

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6.如图(a)所示,轻绳AD跨过固定在水平横梁BC右端的定滑轮挂住一个质量为M1的物体,∠ACB=30°;如图(b)中轻杆HG一端用铰链固定在竖直墙上,另一端G通过细绳EG拉住,EG与水平方向也成30°,轻杆的G点用细绳CF拉住一个质量为M2的物体,求:

(1)细绳AC段的张力TAC与细绳EG的张力TEG之比;
(2)轻杆BC对C端的支持力;
(3)轻杆HG对G端的支持力.

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13.如图所示,木块沿斜面匀速下滑,下列说法正确的是(  )
A.木块受重力与斜面对它的支持力
B.木块受重力、斜面对它的支持力、摩擦力、下滑力和压力
C.木块受重力、斜面对它的支持力、摩擦力和下滑力
D.木块受重力、斜面对它的支持力和摩擦力

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3.某人沿400米的操场跑一圈用了80秒,求平均速度的大小和平均速率分别是(  )
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10.如图所示木块A、B静止叠放在光滑水平面上A的质量为m,B的质量为2m现施加水平力F拉B,A、B刚好不发生相对滑动一起沿水平面运动.若改为水平力F′拉A使A、B也保持相对静止一起沿水平面运动则F′不得超过$\frac{1}{2}F$.

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7.如图所示的电路中,AB两端的电压U恒为12V,灯泡L标有“6V 12W”字样,电动机线圈的电阻RM=0.5Ω.若灯泡恰能正常发光,且电机能运转,则以下说法中正确的是(  )
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8.用伏安法测定电池的电动势和内电阻时,有以下实验步骤:
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E.再一次减小滑动变阻器接入电路的电阻,再记录一组电流表和电压表的示数I2、U2
F.闭合电键接通电路.
①把以上步骤的序号按合理顺序填写在横线上:BDFCEA
②请在如图方框里画出电路图;
③测得两组数据为了计算得出电池电动势和内电阻列出的方程为:E=U1+I1r和E=U2+I2r;电池的内电阻r的表达式为$\frac{{U}_{1}-{U}_{2}}{{I}_{2}-{I}_{1}}$,电动势E表达式为$\frac{{U}_{1}{I}_{2}-{U}_{2}{I}_{1}}{{I}_{2}-{I}_{1}}$.

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