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4.如图中M和N是两条在同一水平面内又互相平行的光滑金属导轨,ef和cd为两根金属棒,整个装置放在匀强磁场中,如果ef在外力作用下沿导轨向右运动,则通过cd的电流方向以及cd的运动方向是(  )
A.c到d,向右B.d到c,向左C.c到d,向左D.d到c,向右

分析 由右手定则可知ef中的电流方向,则可知cd中电流的方向,由左手定则可求得cd的运动方向.

解答 解:由右手安培定则可知,当ef向右移动时电流由f到e,cd中电流由c到d;则再由左手定则可得cd受力向右,故cd应向右运动.
所以A正确、BCD错误;
故选:A.

点评 ef运动时产生电流的经过cd,从而使cd受磁场力而产生运动,即先由电磁感应产生电流,电流再在磁场中受到安培力而产生了运动.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.为了研究某导线的特性,某同学所做部分实验如下:
(1)用螺旋测微器测出待测导线的直径,如图甲所示,则螺旋测微器的读数为1.731mm;
(2)用多用电表直接测量一段导线的阻值,选用“×10”倍率的电阻档测量,发现指针偏转角度太大,因此需选择倍率的电阻档×1(选填“×1”或“×100”),欧姆调零后再进行测量,示数如图乙所示,则测量值为22Ω;
(3)另取一段同样材料的导线,进一步研究该材料的特性,得到电阻R随电压U变化图象如图丙所示,则由图象可知,该材料在常温时的电阻为1.5Ω;(结果保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.航天员陈冬在“天宫二号”飞船内与地球上刘国梁等乒乓名将一起参加《挑战不可能》节目,表演了自己发球,自己接球地球上不可能完成的任务,陈冬在飞船上做到了!我们现在知道这是借助于太空的失重条件.若飞船质量为m,距地面高度为h,地球质量为M,半径为R,引力常量为G,则飞船所在处的重力加速度大小为(  )
A.0B.$\frac{GM}{(R+h)^{2}}$C.$\frac{GMm}{(R+h)^{2}}$D.$\frac{GM}{{h}^{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.有一种杂技表演叫“飞车走壁”,由杂技演员驾驶摩托车沿光滑圆台形表演台的侧壁高速行驶,在水平面内做匀速圆周运动.图中粗线圆表示摩托车的行驶轨迹,轨迹离地面的高度为h.如果增大高度h,则下列关于摩托车说法正确的是(  )
A.对侧壁的压力N增大B.做圆周运动的周期T不变
C.做圆周运动的线速度增大D.做圆周运动的向心力F增大

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

14.如图2所示,某同学设计一个气垫导轨装置验证动量守恒定律的实验:
①用游标卡尺测得遮光条的宽度d如图1所示,则d=13.80mm;
②质量为m2的滑块2静止放在水平气垫导轨上光电门B的右侧,质量为m1的滑块从光电门A的右侧向左运动,穿过光电门A与滑块2发生碰撞,随后两个滑块分离并依次穿过光电门B,滑块2与导轨左端相碰并被粘接条粘住,待滑块1穿过光电门B后用手将它停住,两个滑块固定的遮光条宽度相同,数字计时器分别记录下滑块1通过光电门A的时间△t、滑块2和滑块1依次通过光电门B的时间△t2和△t1.本实验中两个滑块的质量大小关系应为m1>m2.若等式$\frac{{m}_{1}}{△{t}_{1}}$=$\frac{{m}_{1}}{△{t'}_{1}}$+$\frac{{m}_{2}}{△t{′}_{2}}$成立,则证明两滑块碰撞过程中系统的动量守恒(用题中的所给的字母表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

9.如图所示,两根光滑足够长的平行金属导轨MN和PQ水平放置,间距为l=0.4m,其右端接入一个阻值R=4Ω的定值电阻,金属轨道的电阻忽略不计.将此框架放在水平面上,空间有垂直轨道平面的匀强磁场,磁感应强度为B=1T,一个内阻r=1Ω的金属杆在力F的作用下以5m/s的速度在轨道上向右匀速运动,求:
(1)此时闭合回路中的感应电流I
(2)由于金属杆运动ab两点间电势差Uab
(3)为保持杆匀速运动,对杆施加的拉力F有多大.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.在原子核物理中,研究核子与核子关联的最有效途径是“双电荷交换反应”.这类反应的前半部分过程和下述力学模型类似.两个小球A和B用轻质弹簧相连,在光滑的水平直轨道上处于静止状态.在它们左边有一垂直于轨道的固定挡板P,右边有一小球C沿轨道以速度v0射向B球,如图所示.C与B发生碰撞并立即结成一个整体D.在它们继续向左运动的过程中,当弹簧长度变到最短时,长度突然被锁定,不再改变.然后,A球与挡板P发生碰撞,碰后A、D都静止不动,A与P接触而不粘连.过一段时间,突然解除锁定(锁定及解除锁定均无机械能损失).已知A球的质量为3m、B、C球的质量均为m.求:
(1)弹簧长度刚被锁定后A球的速度VA
(2)在A球离开挡板P之后的运动过程中,A球速度的最大值VAmax
(3)在A球离开挡板P之后的运动过程中,D球速度最小时弹簧的弹性势能.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.物理学家通过对实验的深入观察和研究,获得正确的科学认知,推动物理学的发展.下列说法符合事实的是(  )
A.玻尔通过一系列实验,证实了麦克斯韦关于光的电磁理论
B.查德威克用α粒子轰击${\;}_{7}^{14}$N获得反冲核${\;}_{8}^{17}$O,发现了中子
C.贝克勒尔发现的天然放射性现象,说明原子核有复杂结构
D.卢瑟福通过对阴极射线的研究,提出了原子核式结构模型

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

14.如图所示,在xOy坐标系原点O处有一点状的放射源,它向xOy平面内的x轴上方各个方向发射α粒子,α粒子的速度大小均为v0,在0<y<d的区域内分布有指向y轴正方向的匀强电场,场强大小为E=$\frac{3m{v}_{0}^{2}}{2qd}$,其中q与m分别为α粒子的电量和质量;在d<y<2d的区域内有垂直于xOy平面向里的匀强磁场,mn为电场和磁场的边界线,ab为一块很大的平面感光板垂直于xOy平面且平行于x轴,放置于y=2d处,如图所示,观察发现此时恰好无粒子打到ab板上.(不考虑α粒子的重力及粒子间的相互作用).求:
(1)α粒子通过电场和磁场边界mn时距y轴的最大距离;
(2)磁感应强度B的大小;
(3)将ab板至少向下平移多大距离才能使所有的粒子均能打到板上?

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