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16.如图所示,通电直导线ab位于两平行导线横截面MN的连线的中垂线上,当平行导线通以同向等值电流时,以下说法中正确的是(  )
A.导线ab顺时针旋转B.导线a端向外,b端向里旋转
C.导线ab逆时针旋转D.导线a端向里,b端向外旋转

分析 通过右手螺旋定则来确定平行且固定放置的直导线M和N,在导线a、b处的磁场分布,再由左手定则来确定安培力的方向,从而确定导线a、b如何运动.

解答 解:导线M和N的磁感线都是同心圆.因此对ab上半段,M导线的磁感线指向右下,可以用左手定则判断:a端受到向外的力.N导线的磁感线指向右上,也使a端受向外的力;
同理也可以分析出b端受向里的力.从而使得a端转向纸外,b端转向纸里,故B正确;ACD错误;
故选:B

点评 考查右手螺旋定则、左手定则、及磁场的叠加,注意区别右手定则与左手定则.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.一固定斜面长为L=12.5m,倾角为θ=30°,斜面动摩擦因数为μ=$\frac{{\sqrt{3}}}{5}$.若用一平行于斜面的恒定外力F=16N,将一个质量为m=1kg的小物体从斜面底端推上斜面顶部,如图所示,求力F作用的最短时间.(g=10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.已知,直升机飞行时所受的空气阻力与其运动方向相反,当其匀速水平飞行时,需调整旋翼的旋转平面使其与前进方向成某一角度α(如上图乙所示若空气对旋翼产生的升.力垂直于旋翼旋转的平面,直升机重力为G,则直升机匀速向前飞行时空气对旋翼的升力大小为(  )
A.GB.$\frac{G}{cosα}$C.$\frac{G}{tanα}$D.$\frac{G}{sinα}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,两根光滑的平行金属导轨MN、PQ处于同一水平面内,相距L=0.5m,导轨的左端用R=3Ω的电阻相连,导轨电阻不计,导轨上跨接一电阻r=1Ω的金属杆ab,质量m=0.2kg,整个装置放在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=2T,现对杆施加水平向右的拉力F=2N,使它由静止开始运动,求:
(1)杆能达到的最大速度多大?
(2)若已知杆从静止开始运动至最大速度的过程中,R上总共产生了10.2J的电热,则此过程中金属杆ab的位移多大?
(3)接(2)问,此过程中流过电阻R的电量?经历的时间?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示,是探究某根弹簧的伸长量x与所受拉力F之间的关系图:

(1)写出图线代表的函数F=2000x(x用m作单位);
(2)弹簧的劲度系数是2000 N/m;
(3)当弹簧受F2=800N的拉力作用时,弹簧伸长量为x2=40 cm.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图是某装置的垂直截面图,虚线A1A2是垂直截面与磁场区边界面的交线,匀强磁场分布在A1A2的右侧区域,磁感应强度B=0.4T,方向垂直纸面向外,A1A2与垂直截面上的水平线夹角为45°.A1A2的左侧,固定的薄板和等大的挡板均水平放置,它们与垂直截面交线分别为S1、S2,相距L=0.2m.在薄板上P处开一小孔,P与A1A2线上点D的水平距离为L.在小孔处装一个电子快门.起初快门开启,一旦有带正电微粒通过小孔,快门立即关闭,此后每隔T=3.0×10-3s开启一次并瞬间关闭.从S1S2之间的某一位置水平发射一速度为v0的带正电微粒,它经过磁场区域后入射到P处小孔.通过小孔的微粒与档板发生碰撞而反弹,反弹速度大小是碰前的0.5倍.(忽略微粒所受重力影响,碰撞过程无电荷转移.已知微粒的荷质比$\frac{q}{m}$=1.0×103C/kg.只考虑纸面上带电微粒的运动)求:
(1)满足题目的微粒在磁场中运动的半径的条件?
(2)经过一次反弹直接从小孔射出的微粒,其初速度v0应为多少?
(3)上述(2)问中微粒从最初水平射入磁场到第二次离开磁场的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.关于地球的同步卫星,下列说法正确的是(  )
A.离地面的高度一定B.轨道平面与赤道平面重合
C.线速度大于7.9km/sD.向心加速度大于9.8m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示的电路中,R1=2Ω,R2=R3=4Ω,当开关K接a时,R2消耗的电功率为4W,当开关K接b时,电压表的示数为4.5V,则电源电动势E为(  )
A.E=4VB.E=4.5VC.E=5VD.E=6V

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示电路,电源内阻不能忽略.闭合开关S,当滑动变阻器的滑片P向右滑动时,下列判断正确的是(  )
A.电压表V1和电流表A的示数之比不变
B.电压表V2和电流表A的示数之比不变
C.电压表V1示数变大,电流表A示数变大
D.电压表V2示数变大,电流表A示数变小

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