分析 通过试探小线圈的磁通量变化,产生感应电动势,从而实现确定变化的磁场在何处.当小线圈没有电动势时,不是没有磁场,而是线圈与磁场垂直或通过线圈的磁通量为零.
解答 解:当线圈平面平行地面测量时,在地面上于A、B两处测得试探线圈中的电动势为零,说明通过线圈的磁通量为零,则小线圈在于A、B两处的正上方,即地下电缆在A、B两点连线的正下方;
因C点与A、B位于同一水平面,则C处线圈中的电动势不为零,说明穿过小线圈的磁通量发生变化,则试探线圈在通电直导线的两边.
当线圈平面与通电导线在该处磁感线相切时,在C处测得试探线圈中的电动势为零.
由于A、B、C恰好位于边长为2m的三个顶角上.因水平地面下距通电1m深处,而C距通电导线2m,
所以当线圈平面与地面成60°(120°)夹角时,C处测得试探线圈中的电动势为零.
故答案为:正下方,60°(120°).
点评 当线圈感应电动势为零时,说明小线圈在直导线的正上方.当线圈平面与地面成45°夹角时,感应电动势为零,则小线圈在直导线仍是正上方,从而确定直导线的位置.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球向下做类平抛运动 | B. | 在t=1.2s时速度大小为10m/s | ||
C. | 在t=1.2s时竖直位移大小为3.6m | D. | 在t=1.2s时水平位移大小为9.6m |
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A. | 悬线对摆球的拉力 | |
B. | 摆球所受的重力 | |
C. | 摆球重力在垂直于悬线方向上的分力 | |
D. | 摆球所受重力和悬线对摆球拉力的合力 |
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A. | 时间相同,AD是匀加速运动的轨迹 | |
B. | 时间相同,AC是匀加速运动的轨迹 | |
C. | 沿AC用时最短,AC是匀加速运动的轨迹 | |
D. | 沿AD用时最长,AD是匀加速运动的轨迹 |
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A. | 7 m,7 m | B. | 7 m,3m | C. | 5m,2m | D. | 5m,3m |
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A. | 法拉第通过油滴实验精确测定了元电荷e的电荷量,进一步证实了电子的存在,揭示了电荷的非连续性 | |
B. | 把电容器的电量Q和两极板间的电压U的比值定义为电容,是基于该比值的大小取决于电量Q和电压U,且它能反映电容器容纳电荷的本领 | |
C. | 奥斯特由环形电流和条形磁铁磁场的相似性,提出分子电流假说,解释了磁现象电本质 | |
D. | 库仑利用库仑扭秤巧妙地实现了他对电荷间相互作用力规律的研究 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 水波的波长是$\frac{40}{3}$m | |
B. | 水波的频率是$\frac{1}{3}$Hz | |
C. | 水波的波速是$\frac{40}{9}$m/s | |
D. | 若引起水波的波源振动加快,波的传播速度将变慢 | |
E. | 若引起水波的波源振动减慢,波的传播速度将变快 |
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A. | 梅西脚和球作用时,先有脚对球的作用力后有球对脚的作用力 | |
B. | 梅西脚和球作用时,脚对球的作用力大于球对脚的作用力 | |
C. | 梅西脚和球作用时,脚对球的作用力使球发生了形变,改变了球的运动状态 | |
D. | 球从梅西脚上飞出去后,不受重力作用 |
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