【题目】如图所示,无限长导线,均通以恒定电流I,直线部分和坐标轴接近重合,弯曲部分是以坐标原点O为圆心的相同半径的一段圆弧,己知直线部分在原点O处不形成磁场,在第一象限圆弧电流在原点产生的磁感应强度为B,现在原点O处放一小段与x轴重合的长为L的通电导线P(可以视为电流元),导线P的电流大小为I,电流方向沿x轴正方向,则通电导线P受到的安培力的大小和方向是
A. 2BIL,方向与y轴正方向相同
B. 2BIL,方向与y轴负方向相同
C. 4BIL,方向与y轴正方向相同
D. 4BIL,方向与y轴负方向相同
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【题目】如图所示,一段导线abcd位于磁感应强度大小为B的匀强磁场中,且与磁场方向(垂直于纸面向里)垂直。线段ab、bc和cd的长度均为L,且∠abc=∠bcd=135°。流经导线的电流为I,方向如图中箭头所示。导线段abcd所受到的磁场的作用力的合力 ( )
A. 方向沿纸面向上,大小为(+1)ILB
B. 方向沿纸面向上,大小为(-1)ILB
C. 方向沿纸面向下,大小为(+1)ILB
D. 方向沿纸面向下,大小为(-1)ILB
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【题目】“研究共点力的合成”的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳,图乙是在白纸上根据实验结果画出的图示.
(1)图乙中的F与F′两力中,方向一定沿AO方向的是 .
(2)本实验采用的科学方法是
A.理想实验法 B.等效替代法
C.控制变量法 D.建立物理模型法
(3)实验中可减小误差的措施有
A.两个分力F1、F2的大小要越大越好
B.两个分力F1、F2间夹角应越大越好
C.拉橡皮筋时,弹簧秤、橡皮条、细绳应贴近木板且与木板平面平行
D.AO间距离要适当,将橡皮筋拉至结点O时,拉力要适当大些.
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【题目】如图所示,两个质量均为m的吊篮A和B,由轻绳和轻弹簧连接绕过不计摩擦力的定滑轮,系统静止,将另质量也为m的物体C轻放在吊篮A中,在刚把C放到A上的瞬间,重力加速度大小为g,下列说法正确的是( )
A. 弹簧的弹力不变
B. B的加速度为
C. C对A的压力为
D. 绳的拉力为mg
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【题目】一般的电熨斗用合金丝作发热元件,合金丝电阻随温度T变化的关系如图中实线①所示,由于环境温度以及熨烫的衣服厚度、干湿等情况不同,熨斗的散热功率不同,因而熨斗的温度可能会在较大范围内波动,易损坏衣物.
有一种用主要成分为BaTiO3被称为“PTC”的特殊材料作发热元件的电熨斗,具有升温快、能自动控制温度的特点,PTC材料的电阻随温度变化的关系如图中实线②所示,根据图线
(1)为什么处于冷态的“PTC”熨斗刚通电时比普通电熨斗升温快?
(2)通电一段时间后电熨斗温度T自动稳定在______范围之内.
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【题目】在建筑工地上我们会见到如图所示的情形,运输民工用两手对称水平的用力将两长方体水泥制品夹紧并以加速度a竖直向上匀加速搬起,其中A的质量为3m,B的质量为m,水平作用力为F,A、B之间的动摩擦因数为μ,则在此过程中
A. A、B之间的摩擦力大小为μF,A受到的摩擦力方向竖直向上
B. A、B之间的摩擦力大小为μF,A受到的摩擦力方向竖直向下
C. A、B之间的摩擦力大小为m(g+a),A受到的摩擦力方向竖直向下
D. A、B之间的摩擦力大小为m(g+a),A受到的摩擦力方向竖直向上
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【题目】在真空中,两点分别放置等量异种电荷,处电荷带正电,处电荷带负电,且都可看成点电荷。在电场中通过、两点的连线中点对称地选取一个矩形闭合路径,如图所示,现将一电子沿移动一周,下列说法正确的是( )
A. 由电子所受的电场力做正功, 电子的电势能减少
B. 由电子所受的电场力先做负功,后做正功,总功不为零
C. 由电子电势能增加
D. 由电子电势能先减少,后增加,电势能总增量为零
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【题目】.如图所示,在沿水平方向的匀强电场中有一固定点,用一根长度为的绝缘细线把质量为,带有正电荷的金属小球悬挂在点,小球静止在点时细线与竖直方向的夹角为,(取10,,).求:
(1)两点间的电势差;
(2)将小球拉至位置使细线水平后由静止释放,小球通过最低点时细线对小球的拉力的大小;
(3)如果要使小球能绕点做完整的圆周运动,则小球在点时沿垂直于方向运动的初速度的大小.
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【题目】在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学研究方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、类比法和科学假说法、建立物理模型法等等.以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是( )
A. 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫理想模型法
B. 根据速度定义式,当非常非常小时, 就可以表示物体在时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法
C. 在研究一段变速直线运动的时间时把变速运动当成匀速运动处理,采用的是控制变量法
D. 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
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