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10.有一小段通电导线,长为10厘米,其中的电流强度为5安培,把它置于匀强磁场中某处,受到的磁场力为100牛顿,则该处的磁感应强度B是多少?

分析 根据磁感应强度的定义式$B=\frac{F}{IL}$,求磁感应强度的大小

解答 解:当导线与磁场垂直时
根据磁感应强度的定义式有:$B=\frac{F}{IL}$,
得:$B=\frac{100}{5×0.1}T=200T$
故磁场的强度最小为200T
答:该处的磁感应强度B最小为200T

点评 解决本题的关键掌握磁感应强度的定义式$B=\frac{F}{IL}$

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.如图,质量为m的小球由等长细绳AO、BO悬挂在半圆形支架上,AO水平,BO与竖直方向的夹角为30°,则AO的拉力大小TA=$\frac{\sqrt{3}}{3}mg$;若绳的B端固定,A端向半圆支架顶端移动,移动过程中AO上有最小拉力,则此最小值TAmin=$\frac{1}{2}mg$.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.一物体沿半径为40m的圆形轨道在水平面内做匀速圆周运动,速度为10m/s,在A点运动方向为正北,经$\frac{1}{4}$周期运动至B点,在B点运动方向为正东,如图所示,求:
(1)物体从A到B的过程中路程和位移的大小;
(2)物体运动的周期和角速度的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.2013年12月2日1时30分,我国成功发射了“嫦娥三号”探月卫星,12月6日17时47分顺利进入环月轨道.若该卫星在地球表面的重力为G1,在月球表面的重力为G2,已知地球半径为R1,月球半径为R2,地球表面处的重力加速度为g,则(  )
A.月球表面处的重力加速度g为 $\frac{G_2}{G_1}g$
B.月球的质量与地球的质量之比为$\frac{{{G_1}R_2^2}}{{{G_2}R_1^2}}$
C.卫星在距月球表面轨道上做匀速圆周运动的周期T为2π$\sqrt{\frac{{{R_2}{G_1}}}{{g{G_2}}}}$
D.月球的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为$\sqrt{\frac{{{G_1}{R_2}}}{{{G_2}{R_1}}}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.关于机械波的概念,下列说法正确的是(  )
A.质点的振动方向总是垂直于波的传播方向
B.质点的振动方向总是与波的传播方向相同
C.质点沿波的传播方向移动
D.波传播的是振动形式和能量,质点不随波迁移

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

15.利用单摆测重力加速度的实验中,
(1)根据测量结果计算重力加速度的数学表达式是C
A、g=$\frac{4{π}^{2}L}{T}$    B、g=$\frac{2πL}{T}$、C、g=$\frac{4{π}^{2}L}{{T}^{2}}$   D、g=$\frac{4{π}^{2}T}{{L}^{2}}$
(2)若测量值偏小,可能是由于A
A、计算摆长时,只考虑悬线长,而未加小球半径.
B、测量周期时,将n次全振动误记成n+1次全振动.
C、计算摆长时,用悬线长加小球的直径
D、单摆振动时,振幅较小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.载人飞船从发射、进入轨道、加速变轨,最后进入圆形轨道稳定运行.如图是载人飞船正在加速变轨的过程,如下相关的说法中,正确的是(  )
A.进入高轨道后的周期比低轨道的周期小
B.进入高轨道后的速率比低轨道的速率小
C.进入高轨道后,飞船的加速度变小
D.飞船在圆形轨道运行时,宇航员处于超重状态

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

19.甲、乙两颗人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,它们的质量之比m1:m2=2:3,运行轨道的半径之比r1:r2=4:9,则它们的向心力之比F1:F2=27:8,运动的周期之比T1:T2=8:27.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如图所示,一个宽L=0.20m的“U”型绝缘导轨与水平面成30°倾角固定放置.在导轨区域内存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=1.0T.一根质量为0.10Kg的金属棒垂直放置在导轨上,棒上通有I=5.0A的电流.金属棒静止,重力加速度g=10m/s2,则(  )
A.导轨对金属棒的支持力大小为$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$N
B.导轨对金属棒的支持力大小为$\frac{{\sqrt{3}-1}}{2}$N
C.导轨对金属棒的摩擦力大小为$\frac{{\sqrt{3}-1}}{2}$N,方向平行导轨向下
D.导轨对金属棒的摩擦力大小为$\frac{{\sqrt{3}+1}}{2}$N,方向平行导轨向上

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