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【题目】如图所示,在倾角为θ =30°的斜面上,固定一宽L=0.25 m的平行光滑金属导轨,在导轨上端接入电源和滑动变阻器R电源电动势E=12 V、内阻r =1 Ω,一质量m =20 g的金属棒ab与两导轨垂直并接触良好整个装置处于磁感应强度B=0.80 T、方向垂直于斜面向上的匀强磁场中(导轨与金属棒的电阻不计)g10 m/s2,要保持金属棒在导轨上静止,求:

1)金属棒所受到的安培力的大小;

2)通过金属棒的电流的大小;

3)滑动变阻器R接入电路中的阻值

【答案】10.1N 20.5A 323Ω

【解析】

1)作出金属棒的受力图,如图所示.则有F=mgsin30°=0.1N.

2)根据安培力公式F=BIL.

3)设变阻器接入电路的阻值为R,根据闭合电路欧姆定律有E=I(R+r),得.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图是匀强电场遇到空腔导体后的部分电场线分布图,电场线的方向如图中箭头所示,MNQ是以直电场线上一点O为圆心的同一圆周上的三点,OQ连线垂直于MN.以下说法正确的是(   )

A. O点电势与Q点电势相等

B. OM间的电势差小于NQ间的电势差

C. 将一负电荷由M点移到Q点,电荷的电势能增加

D. Q点释放一个正电荷,正电荷所受电场力将沿与OQ垂直的方向竖直向上

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【题目】如图所示,在一固定水平放置的铝环上方,有一条形磁铁,从离地面高h处,由静止开始下落,最后落在地面上。磁铁下落过程中从铝环中心穿过圆环,而不与铝环接触。若不计空气阻力,下列说法正确的是(

A.磁铁下落过程中,圆环中的电流方向先逆时针后顺时针(从上向下看圆环)

B.不考虑起始位置,磁铁下落过程中,磁铁的加速度始终小于g

C.磁铁下落过程中,磁铁的机械能不断减少

D.磁铁落地时的速率等于

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【题目】人类第一次登上月球时,宇航员在月球表面做了一个实验:将一片羽毛和一个铁锤从同一个高度由静止同时释放,二者几乎同时落地。若羽毛和铁锤是从高度为h处下落,经时间t落到月球表面。已知引力常量为G,月球的半径为R

1)求月球表面的自由落体加速度大小g

2)若不考虑月球自转的影响,求月球的质量M和月球的第一宇宙速度大小v

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【题目】如图甲所示,矩形导体框架abcd水平固定放置,已知ac边长1mab边长为2mac边和bd边的阻值均为,其他部分电阻不计。阻值为的导体棒MN放在框架正中间,与框架接触良好。导体框处于方向如图甲所示的匀强磁场中,磁感应强度B随时间t的变化如图乙所示。

1)当开关S断开时,求01s内导体棒上的电流方向及大小;

21s时闭合开关,同时导体棒以=1m/s的初速度水平向左运动,求此时ac边上的电流方向及导体棒受到的安培力大小;

3)求02s内,ac边上产生的热量。

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【题目】如图,一光滑的轻滑轮用细绳悬挂于O点;另一细绳跨过滑轮,其一端悬挂物块a,另一端系一位于水平粗糙桌面上的物块b,外力F向右上方拉b,整个系统处于静止状态。若F方向不变,大小在一定范围内变化,物块b仍始终保持静止,则(

A.的张力也在一定范围内变化

B.物块b一定受到5个力作用

C.连接ab的绳的张力也在一定范围内变化

D.物块b与桌面间的摩擦力方向可能水平向右

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【题目】如图所示,在直角三角形ABC内充满垂直纸面向外的匀强磁场(图中未画出),AB边长度为d,∠B=.现垂直AB边射入一群质量均为m、电荷量均为q、速度大小均为v的带正电粒子,已知垂直AC边射出的粒子在磁场中运动的时间为t,而运动时间最长的粒子在磁场中的运动时间为t(不计重力)。则下列判断中正确的是

A.粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期为5t

B.该匀强磁场的磁感应强度大小为

C.粒子在磁场中运动的轨道半径为d

D.粒子进入磁场时速度大小为

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【题目】质量为0.2 kg的小球竖直向下以6 m/s的速度落至水平地面,再以4 m/s的速度反向弹回.取竖直向上为正方向,在小球与地面接触的时间内,关于小球的动量变化量Δp和合外力对小球做的功W,下列说法正确的是

A. Δp=2 kg·m/s,W=-2 J B. Δp=-2 kg·m/s,W=2 J

C. Δp=0.4 kg·m/s,W=-2 J D. Δp=-0.4 kg·m/s,W=2 J

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【题目】下列关于分子动理论说法正确的是________

A.半导体器件生产时需要在纯净的半导体材料中掺入其他元素利用了扩散现象

B.给车胎打气,打气越多越困难是因为气体分子存在斥力

C.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大

D.当分子力表现为引力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的增大而增大

E.黄金的摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为,质量为m的黄金所含有的分子数为

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