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19.如图所示,两个同心放置且共面的金属圆环,条形磁铁穿过圆心且与两环面垂直,通过两环的磁通量Φa、Φb比较,则(  )
A.Φa>ΦbB.Φa<Φ    bC.ΦabD.不能确定

分析 在磁铁的外部,磁感线从N极出发进入S极,在磁铁内部,磁感线从S极指向N极.磁感线是闭合曲线,磁铁内外总条数相等.穿过环面的磁感线方向有两种,存在抵消情况,抵消后磁感线多,磁通量大.

解答 解:根据磁感线的分布情况可知,磁铁内部穿过环面的磁感线方向向上,外部磁感线方向向下.由于磁感线是闭合曲线,磁铁内部的磁感线条数等于磁铁外部磁感线的总条数,而磁铁外部磁感线分布在无限大的空间,所以穿过环面的磁铁外部向下的磁感线将磁铁内部向上的磁感线抵消一部分,a的面积小,抵消较小,则磁通量较大,所以Φa>Φb,故A正确,BCD错误;
故选:A

点评 本题是非匀强磁场磁通量大小的比较问题,抓住抵消后剩余磁通量进行比较.常见问题,中等难度.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

9.如图所示,在平面直角坐标系xOy中的第一象限内存在磁感应强度大小为B、方向垂直于坐标平面向里的圆形匀强磁场区域(图中未画出);在第二象限内存在沿x轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E.一粒子源固定在x轴上的A(-L,0)点,沿y轴正方向释放电子,电子经电场偏转后能通过y轴上的C(0,2$\sqrt{3}$L)点,再经过磁场偏转后恰好垂直击中ON,ON与x轴正方向成30°角.已知电子的质量为m,电荷量为e,不考虑粒子的重力和粒子之间的相互作用,求;
(1)电子的释放速度v的大小;
(2)电子离开电场时的速度方向与y轴正方向的夹角θ;
(3)粗略画出电子在电场和磁场中的轨迹;
(4)圆形磁场的最小半径Rmin

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10.两个电荷量分别为+q和-q的带电粒子分别以速度Va和Vb射入匀强磁场,两粒子的入射方向与竖直磁场边界的夹角分别为30°和60°,磁场宽度为d,两粒子同时由A点出发,同时到达与A等高的B点,如图所示,则(  )
A.a粒子带正电,b粒子带负电B.两粒子的轨道半径之比Ra:Rb=1:$\sqrt{3}$
C.两粒子的质量之比ma:mb=1:2D.两粒子的速度之比Va:Vb=2:$\sqrt{3}$

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.光滑绝缘的水平地面上有相距为L的点电荷A、B,带电荷量分别为+4Q和-Q,今引入第三个点电荷C,由静止释放后使三个点电荷都处于平衡状态,则C的电荷量+4Q,和放置的位置距B点电荷L处.

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14.如图所示,一轻杆AB把一重力为G的光滑球夹在墙的中间,杆与墙的夹角θ=300,杆的B端用绞链固定在墙上,杆的A端用绳子水平拉住,D点为球与杆的接触点,D为杆AB的中点,求墙对杆B端的作用力.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.将一质量为m=2kg的小球从地面以v0=20m/s的速度竖直向上抛出,物体落回地面时速度大小vt=10m/s,若小球运动中受到的空气阻力大小恒定,取g=10m/s2.求:
(1)小球从抛出到落回抛出点的过程中克服阻力所做的功;
(2)小球受到的阻力f的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.飞机从停机坪沿直线滑出,在第1s内,在第2s内,在第3s内的位移分别是2m、4m、6m,那么(  )
A.飞机做匀加速运动B.飞机做匀速运动
C.3 s内的平均速度是2 m/sD.3 s内的平均速度是4 m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.2016年里约奥运会,中国女排姑娘们的顽强拼搏精神与完美配合给人留下了深刻的印象.某次比赛中,球员甲接队友的一个传球,在网前L=3.60m处起跳,在离地面高H=3.20m处将球以v0=12m/s的速度正对球网水平击出,对方球员乙刚好在进攻路线的网前,她可利用身体任何部位进行拦网阻击.假设球员乙的直立和起跳拦网高度分别为h1=2.50m和h2=2.95m,取g=10m/s2.下列情景中,球员乙可能拦网成功的是(  )
A.乙在网前直立不动B.乙在甲击球时同时起跳离地
C.乙在甲击球后0.2s起跳离地D.乙在甲击球前0.3s起跳离地

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.汽车以15m/s的速度做匀速直线运动,见前方有障碍物立即刹车,刹车的加速度大小为5m/s2,则汽车刹车后4s内通过的位移为(  )
A.20 mB.22.5 mC.30 mD.36 m

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