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17.在实验“用DIS研究通电螺线管的磁感应强度”中,我们得到了磁感应强度B与磁传感器插入线圈的长度d的关系,请你在图中画出实验结果图线的大致形状.

分析 从外部逐渐靠近螺线管两端时,磁场逐渐增强,在螺线管内部,磁场基本上是匀强磁场,磁感应强度大于螺线管端点的磁感应强度,螺线管的磁场关于中点对称,分析各图示,找出符合螺线管实际的图象.

解答 解:从外部逐渐靠近螺线管两端时,磁场逐渐增强,在螺线管内部,磁场基本上是匀强磁场,磁感应强度大于螺线管端点的磁感应强度,螺线管的磁场关于中点对称,则B-d图象的大致形状如图所示.

点评 本题考查的是螺线管内部磁场分布规律,明确通电螺线管的磁场是由电流产生的,知道螺线管的磁场分布是正确解题的关键

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图,可视为质点的小物块质量m=1kg,长木板M=3kg,初始m位于M最左端,M和m一起以v0=4m/s向右运动,光滑平面ab间距足够长,M、m间动摩擦因数μ=0.4,M与b处固定障碍物碰撞时为弹性碰撞,作用时间极短,M与a处固定障碍物碰撞后粘在一起.在a的上方有一个光滑的半圆轨道,半径R=1.6m.g=10m/s2,求:
(1)若M与b碰撞后,M、m达到共同速度,求共同速度的大小;
(2)若木板长度L=8m,求m与b点的最小距离;
(3)若木板长度L=8m,ab间距离为13m,M与a碰撞瞬间,给m一个瞬时冲量,m的速度变为vm,之后m能经过半圆最高点后落回在长木板上,求Vm的范围.

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8.静止在光滑水平面上质量为1kg的物体,受到图所示水平变力的作用,求
(1)在这2s内物体的位移
(2)在这2s内F共对物体做了多少功?

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5.将闭合多匝线圈置于仅随时间变化的磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,关于线圈中产生的感应电动势和感应电流,下列表述正确的是(  )
A.感应电动势的大小与线圈的匝数有关
B.穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大
C.穿过线圈的磁通量变化越大,感应电动势越大
D.感应电流产生的磁场方向与原磁场方向始终相同

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12.某星球的质量约为地球的4倍,半球约为地球的一半,若从地球上高h处平抛一物体,射程为40m,
求(1)该星球表面与地球表面的重力加速度之比?
(2)在该星球上,从同样高度,以同样的初速度平抛同一物体,射程应为多少?

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2.如图甲所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.30m.导轨电阻忽略不计,其间连接有固定电阻R=0.40Ω.导轨上停放一质量m=0.10kg、电阻r=0.20Ω的金属杆ab,整个装置处于磁感应强度B=0.50T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下.用一外力F沿水平方向拉金属杆ab,使之由静止开始运动,电压传感器可将R两端的电压U即时采集并输入电脑,获得电压U随时间t变化的关系如图乙所示.

(1)利用上述条件计算说明金属杆做什么性质的运动?加速度是多大?
(2)求第2s末外力F的瞬时功率;
(3)如果水平外力从静止开始拉动杆2s所做的功W=0.35J,求金属杆上产生的焦耳热.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示:一根光滑的丝带两端分别系住物块A、C,丝带绕过两定滑轮,在两滑轮之间的丝带上放置了球B,D通过细绳跨过定滑轮水平牵引C物体.整个系统处于静止状态.已知MA=$\sqrt{2}$kg,MC=2.8kg,MD=0.1kg,B物体两侧丝带间夹角为60°,与C物体连接丝带与水平面夹角为45°.此时C恰能保持静止状态.求:(g=10m/s2
(1)物体B的质量m;
(2)物体C与地面间的摩擦力f;
(3)物体C与地面的摩擦因数μ(假设滑动摩擦力等于最大静摩擦力).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.在宽度为d的河中,水流速度为v2,船在静水中速度为v1(且v1>v2),方向可以选择,现让该船开始渡河,则下列说法不正确的是(  )
A.可能的最短渡河时间为$\frac{d}{{v}_{1}}$
B.可能的最短渡河位移为d
C.只有当船头垂直河岸渡河时,渡河时间才和水速无关
D.不管船头与河岸夹角是多少,渡河时间和水速均无关

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.某同学在研究平抛物体运动试验中忘记记下小球抛出点的位置,但记下了竖直方向,如图所示,他以小球运动一段时间后的某位置A为坐标质点,竖直向下为y轴正方向,水平向右为x轴正方向建立坐标系,则轨迹上B,C两点并读出了坐标值,取g=10m/s2,据此可知,平抛初速度为2m/s,抛出点的横坐标为-20cm,抛出点的纵坐标为-5cm.

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