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【题目】一根有质量的金属棒MN两端用细软导线连接后悬挂于a、b两点,棒的中部处于方向垂直纸面向里的匀强磁场中,棒中电流方向从M流向N,如图所示,此时棒受到导线对它的拉力作用.为使拉力等于零,可以

A. 适当减小磁感应强度 B. 适当增大电流

C. 使磁场反向 D. 使电流反向

【答案】B

【解析】

通电导线在磁场中的受到安培力作用,由公式F=BIL求出安培力大小,由左手定则来确定安培力的方向.

棒的中部处于方向垂直纸面向里的匀强磁场中,棒中通有电流,方向从M流向N,根据左手定则可得,安培力的方向竖直向上,由于此时悬线上有拉力,为了使拉力等于零,则安培力必须增加。所以适当增加电流强度,或增大磁场,故A错误,B正确;若使磁场反向或者使电流反向,都会使安培力反向变为向下,则细线的拉力不可能为零,则CD错误;故选B。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某物理小组对轻弹簧的弹性势能进行探究,实验装置如图1所示,轻弹簧放置在倾斜的长木板上,弹簧左端固定,右端与一物块接触而不连接,纸带穿过打点计时器并与物块连接.向左推物块使弹簧压缩一段距离,由静止释放物块,通过测量和计算,可求得弹簧被压缩后的弹性势能.

(1) 实验中涉及下列操作步骤:

松手释放物块;

接通打点计时器电源;

木板一端抬高以平衡摩擦;

向左推物块使弹簧压缩,并测量弹簧压缩量.

上述步骤正确的操作顺序是________(填序号).

(2) 甲同学实际打点结果如图2所示,观察纸带,判断测量值比真实值________(选填“偏小”或“偏大”).

(3) 乙同学实际打点结果如图3所示.打点计时器所用交流电的频率为50 Hz,小车质量为200 g,结合纸带所给的数据,可求出在该纸带对应的实验中物块脱离弹簧时的速度为________m/s,相应的弹簧的弹性势能为________J(结果均保留两位有效数字)

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【题目】一含有理想降压变压器的电路如图所示,U为正弦交流电源,输出电压的有效值恒定,L为灯泡(其灯丝电阻可以视为不变)RR1R2为定值电阻,R3为光敏电阻,其阻值的大小随照射光强度的增强而减小。现将照射光强度增强,则

A. 原线圈两端电压不变

B. 通过原线圈的电流减小

C. R1两端的电压将增大

D. 灯泡L将变暗

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【题目】如图所示,ABCD是一个盆式容器,盆内侧壁与盆底BC的连接处都是一段与BC相切的圆弧,BC是水平的,其长度d=0.60m.盆边缘的高度为h=0.30m.在A处放一个质量为m的小物块并让其从静止下滑.已知盆内侧壁是光滑的,而盆底BC面与小物块间的动摩擦因数为μ=0.10.小物块在盆内来回滑动,最后停下来,则停的地点到B的距离为(  )

A. 0.50 m B. 0.60 m C. 0.10 m D. 0

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【题目】如图,两电荷量分别为Q(Q>0)和-Q的点电荷对称地放置在x轴上原点O的两侧,a点位于x轴上O点与点电荷Q之间,b位于y轴O点上方。取无穷远处的电势为零,下列说法正确的是

A.b点的电势为零,电场强度也为零

B.正的试探电荷在a点的电势能大于零,所受电场力方向向右

C.将正的试探电荷从O点移到a点,必须克服电场力做功

D.将同一正的试探电荷先后从O、b点移到a点,后者电势能的变化较大

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【题目】如图所示,匀强磁场中磁感应强度为B,宽度为d,一电子从左边界垂直匀强磁场射入,入射方向与边界的夹角为θ.已知电子的质量为m,电荷量为e,要使电子能从轨道的另一侧射出,则电子的速度大小v的范围为( ).

A. B.

C. D. v=0

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【题目】如图,空间某一区域内存在着相互垂直的匀强电场和匀强磁个带电粒子以某一初速度由A点进入这个区域沿直线运动,从C点离开区域;如果这个区域只有电场,则粒子从B点离开场区;如果这个区域只有磁场,则粒子从D点离开场区;设粒子在上述三种情况下,从AB点、AC点和AD点所用的时间分别是t1t2t3,比较t1t2t3的大小,则(粒子重力忽略不计)

A. B. C. D.

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【题目】如图甲所示,一质量为M的长木板静置于光滑水平面上,其上放置一质量为m的小滑块.木板受到水平拉力F作用时,用传感器测出长木板的加速度a与水平拉力F的关系如图乙所示,重力加速度g10 m/s2

1)小滑块的质量为多少?

2)当水平拉力F10.5 N时,长木板的加速度大小为多大?

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【题目】如图所示,直线OO′代表水平的绝缘平面,带电的电容器极板ab垂直放置在水平面上,内部场强为4×105N/C,直线OO′上方、极板a的左侧存在垂直于纸面向里的匀强磁场,有一带电粒子从直线直线OO′上的M点以水平向左的速度射出,经过磁场的偏转,粒子恰好从极板a上的小孔N射入电容器内部,经过内部电场的偏转,粒子以2×107m/s垂直打到直线OO′上的P点,P与极板a的距离为0.2m,带电粒子的比荷为2.5×109C/kg,带电粒子重力不计,求

(1)极板a上的小孔N与直线OO′距离

(2)匀强磁场的磁感应强度。

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