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【题目】如图所示,两根靠得很近的平行长直导线①②,分别通以向上的电流I1I2,且I1>I2,导线①②受到的安培力大小分别为F1F2,则F1______F2(选填“>”、“<”“=”);导线①受到的安培力F1的方向为___________

【答案】 = 向右

【解析】试题分析:物体间力的作用是相互的,物体间的相互作用力大小相等;磁场是由通电导线产生的,一通电导线在另一导线电流的磁场中,会受到安培力作用,由安培定则判断出电流的磁场方向,然后由左手定则判断出安培力方向

通电导线在其周围产生磁场,通电导线在磁场中受到安培力作用,两导线所受安培力是作用力与反作用力,它们大小相等。由右手螺旋定则可知:由右手螺旋定则可知:处产生的磁场垂直纸面向外,由左手定则可知,所所受安培力向右

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】细绳拴一个质量为m的小球,小球用固定在墙上的水平弹簧支撑,小球与弹簧不粘连.平衡时细绳与竖直方向的夹角为53°,如图所示,以下说法正确的是(已知sin53°=0.8,cos53°=0.6)( )

A. 小球静止时弹簧的弹力大小为

B. 小球静止时细绳的拉力大小为

C. 细线烧断瞬间小球的加速度为

D. 细线烧断后小球做平抛运动

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【题目】如图,内壁光滑的绝缘细管与水平面成30°角,在管的右上方P点固定一个点电荷+QP点与细管在同一竖直平面内,管的顶端AP点连线水平。带电荷量为-q的小球(小球直径略小于管内径)从管中A处由静止开始沿管向下运动,在A处时小球的加速度为a,图中PBACBAC的中点,不考虑小球电荷量及管对+Q形成的电场的影响。则在电场中

A. A点的电势低于B点的电势

B. B点的电场强度大小是A点的2倍

C. 小球运动到C点的加速度为

D. 小球从A点到C点的过程中电势能先减小后增大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法中正确的是________

A.相对湿度和绝对湿度的单位相同

B.多晶体有固定的熔点,没有各向异性的特征

C.根据恒量,可知液体的饱和汽压与温度和体积有关

D.在分子间的距离 r = r0 时,分子间的引力和斥力都不为零但大小相等,分子势能最小

E.液体表面张力使液面具有收缩趋势,因为在液体表面层内分子间的作用力表现为引力

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,上端封闭下端开口的圆柱形绝热气缸竖直放置,通过绝热活塞a和导热性能良好的活塞b将气缸分成三部分,活塞a上面封闭的理想气体中有一电热丝,活塞a和活塞b之间也封闭有一定量的理想气体,活塞b下方的气体与外界相通,且在活塞b正下方地面上固定一高5 cm的立柱。初始时两活塞将气缸三等分,每一部分长度均为10cm,两部分封闭气体的温度与外界温度均为27℃。已知气缸的质量为2kg,活塞a、b的质量均为1kg,活塞横截面积为10cm2。现通过电热丝缓慢加热气体,活塞a、b逐渐下降,直到气缸刚要离开地面,不计气缸、活塞的厚度及活塞与气缸壁间的摩擦,外界大气压强始终为1.0×105Pa,外界温度不变,热力学温度与摄氏温度的关系为T=t+273K。求:

(i)气缸刚要离开地面时,活塞a、b之间封闭气体的长度(计算结果保留一位小数);

(ii)气缸刚要离开地面时,活塞a上方气体的温度为多少摄氏度?

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【题目】如图A.,两根平行光滑金属导轨间距L=0.5m,置于同一水平面上。导轨间接有阻值R1=1.5Ω的定值电阻。垂直于轨道的虚平面右侧充满竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T。一置于轨道上的导体棒与虚平面平行,且相距s=0.32m。在水平向右外力F的作用下,导体棒由静止开始做匀加速运动,其v-t图像如图B.所示。已知导体棒的质量m=0.1kg,棒接入两导轨间的阻值r=0.5Ω。求:

(1)导体棒运动的加速度a

(2)t1=0.3s、t2=0.5s时电压表的示数U1U2

(3)通过分析、计算、说明,在图C.中作出0-1.0s内水平外力F的大小随时间的变化图像。

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【题目】带电粒子的电量与质量的比值(e/m)称为比荷。汤姆生当年用来测定电子比荷的实验装置如图所示。真空玻璃管内的阴极K发出的电子经过加速电压加速后,形成细细的一束电子流。当极板CD间不加偏转电压时,电子束将打在荧光屏上的O点;若在CD间加上电压U,则电子束将打在荧光屏上的P点,P点与O点的竖直距离为h;若再在CD极板间加一方向垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,电子束又重新打在了O点。已知极板CD的长度为L1CD间的距离为d,极板右端到荧光屏的距离为L2。不计电子重力影响。

1)求电子打在荧光屏O点时速度的大小;

2a.推导出电子比荷的表达式(结果用题中给定的已知量的字母表示);

b.若L1=5.00cmd=1.50cmL2=10.00cm,偏转电压U=200V,磁感应强度B=6.3×104Th=3.0cm。估算电子比荷的数量级。

3)上述实验中,未记录阴极K与阳极A之间的加速电压U0,若忽略电子由阴极K逸出时的速度大小,根据上述实验数据能否估算出U0的值?并说明理由。

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【题目】如图所示,OPQ为竖直平面内的一个直角边界,边界内存在B = 1T、方向垂直纸面向内的磁场。abcd为一边长l=0.10m、质量m=0.01kg、电阻R= 0.1Ω的匀质正方形导线框,ab边离磁场上边界OP的距离h=0.05m。现将线框以初速度v0= 2.0m/s水平向右抛出,线框从OP边界进入磁场,然后在磁场中运动,最后从PQ边界离开磁场区域。已知运动过程中,线框ab边始终与磁场边界OP平行,重力加速度g10m/s2,不计空气阻力,:

(1)线框cd边刚进入磁场时线框的速度大小

(2)线框从刚进入磁场到完全离开磁场的整个过程中产生的焦耳热

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【题目】如图所示,水平轨道ABCD与竖直圆轨道平滑相接于最低点,圆轨道在最低点稍微里外错开一点,外面是B点,里面是C点。整个轨道除AB部分粗糙外,其余部分均光滑,AB长度为S=10m。在CD部分的右侧有一与CD等高的传送带紧靠D点,并顺时针转动。质量为m2=1kg的乙物体静止在B点,质量为m1=0.5kg的物体甲从A点在恒定的拉力F=5N的作用下由静止开始向右运动,F与水平方向夹角为θ=37°,物体甲与AB间的动摩擦因数为μ1=0.2,物体运动到B点时撤去拉力,随后甲、乙发生正碰,碰后甲物体静止,乙物体滑上圆轨道,圆轨道的半径为R=0.5m,g=10m/s2,取sin37°=0.6,AB可视为质点,求:

(1)物体乙运动到圆轨道最高点E时对轨道的压力为多大?

(2)传送带顺时针转动的转速可随意调节,使得物体乙离开传送带时速度随之变化。物体乙与传送带间的动摩擦因数为μ2=0.3,传送带的长度为L=3m,则物体滑离传送带的速度在什么范围内?

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