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15.关于磁场以下说法正确的是(  )
A.电流在磁场中某点不受磁场力的作用,则该点的磁感应强度一定为零
B.根据公式B=$\frac{F}{IL}$可得,磁场中某处磁感应强度的大小与放在该处的导线所受磁场力F的大小成正比,与IL的大小成反比
C.磁场中某点的磁感应强度的方向垂直于该点的磁场方向
D.磁场中任一点的磁感应强度的方向就是该点磁场方向

分析 在磁场中磁感应强度有强弱,则由磁感应强度来描述强弱.将通电导线垂直放入匀强磁场中,即确保电流方向与磁场方向相互垂直,则所受的磁场力与通电导线的电流与长度乘积之比.但这属于比值定义法.即B与F、I、L均没有关系,它是由磁场的本身决定.

解答 解:A、这属于比值定义法.即B与F、I、L均没有关系,它是由磁场的本身决定.故AB错误.
C、磁场中某点的磁感应强度方向为该点的磁场方向;故C错误;D正确;
故选:D.

点评 磁感应强度的定义式采用比值定义法,而磁感应强度与该点是否放通电导线无关,由磁场本身的特性决定.

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5.质量为m的小物块,从离桌面高H处由静止下落,桌面离地面高为h,如图所示.如果以地面为参考平面,那么小物块落地时的重力势能及整个过程中重力势能的变化分别是(  )
A.mgh,减少mg(H+h)B.mgh,增加mg(H+h)C.0,减少mg(H+h)D.0,增加mg(H+h)

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.电荷q=-2×10-9C,由电场中的A点运动到B点时电场力做功1.5×10-7J,由B点运动到C点时外克服电场力做功4.0×10-7J.由A、B、C三点比较,电势最高的是B点,电势最低的是C点,A、C两点间的电势差为125v.

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(1)这台抽水机输出的功率是多大?
(2)如果保持这一输出功率,一小时内能做多少功?

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10.利用传感器和计算机可以研究力的大小变化的情况,实验时让某消防队员从平台上跳下,自由下落H后双脚触地,他顺势弯曲双腿,他的重心又下降了h.计算机显示消防队员受到地面支持力F随时间变化的图象如图所示.根据图象提供的信息,以下判断正确的是(  )
A.t2时刻消防队员重心向下运动的速度最大
B.t4时刻消防队员的动能为零
C.t3时刻消防队员的重力势能最小
D.在t1至t4时间内,消防队员的机械能在减少

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.物体沿一直线运动,下列说法正确的是(  )
A.物体在某1s内的平均速度为3m/s,则在2s内物体的位移一定为6m
B.物体在某段时间内的平均速度为3m/s,则这段时间的任意1s内位移都为3m
C.物体在某时刻的速度是3m/s,则从这一时刻起1s内的位移可能是5m
D.物体在前、后两段任意相等的时间内的平均速度相同,则物体一定做匀速直线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图1质量为m的物体置于水平地面上,受到沿水平方向的拉力F作用,在3s内拉力F的变化及其运动的速度图象如图2、3所示.求:
(1)该物体与地面之间的动摩擦因数?多大?
(2)该物体的质量m多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.对自由落体运动的研究:
(1)16世纪末,伽利略对落体运动规律进行了探究,他探究的主要过程是B.
A.猜想--问题--数学推理--实验验证--合理外推--得出结论
B.问题--猜想--数学推理--实验验证--合理外推--得出结论
C.问题--猜想--实验验证--数学推理--合理外推--得出结论
D.猜想--问题--实验验证--数学推理--合理外推--得出结论
(2)由于条件所限,伽利略无法对自由落体运动进行准确实验研究,现在某同学在研究性学习中利用打点计时器针对自由落体运动进行深入研究,设计了如下实验方案:
如图甲所示,将打点计时器固定在铁架台上,先打开电源,后释放重物,重物带动纸带从静止开始下落,打出几条纸带并在其中选出一条比较理想的纸带如图乙所示,在纸带上取出若干计数点,其中每相邻计数点之间有四个点未画出,该同学已测得图中标出的数据S1、S2、S3、S4、S5,并已知打点计时器打点频率为f.
需要计算重力加速度和打各点时的速度,计算重力加速度的公式是g=$\frac{{s}_{5}-{s}_{2}}{75}$f2(用f、S2、S5表示).计算打计数点5时重物速度的公式是v5=$\frac{2{s}_{5}+{s}_{4}-{s}_{3}}{10}$f(用f、S3、S4、S5表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.加图所示,长为L的绝缘细线一端连接着一个质量为m、带电荷量为q,可视为质点的小球.另-端固定在天花板上,小球放在空间存在水平向右的匀强电杨中,当细线处于与竖直方向成θ=60°角的位置时.小球处于静止状态.
(1)求匀强电场的场强E的大小.
(2)让小球从θ=30°的A点释放,小球会运动至最低点O吗?
(3)让小球从θ=30°的A点释放,求小球运动到θ=60°的平衡位置处的速度.

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