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【题目】如图所示,两平行光滑金属导轨固定在绝缘斜面上,导轨间距为L,劲度系数为k的轻质弹簧上端固定,下端与水平直导体棒ab相连,弹簧与导轨平面平行并与ab垂直,直导体棒垂直跨接在两导轨上,空间存在垂直导轨平面斜向上的匀强磁场.闭合开关K后,导体棒中的电流为I,导体棒平衡时,弹簧伸长量为x1;调转图中电源极性使棒中电流反向,导体棒中电流仍为I,导体棒平衡时弹簧伸长量为x2.忽略回路中电流产生的磁场,则磁感应强度B的大小为(

A. (x2x1) B. (x2x1)

C. (x2x1) D. (x1x2)

【答案】A

【解析】试题分析:弹簧伸长量为时,导体棒所受安培力沿斜面向上,根据平衡条件沿斜面方向有: ①,电流反向后,弹簧伸长量为,导体棒所受安培力沿斜面向下,根据平衡条件沿斜面方向: ②,联立两式得: A.

练习册系列答案
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【题目】如图所示直线A为某电源的U-I图线曲线B为某小灯泡U-I图线的一部分用该电源和小灯泡串联起来组成闭合回路时灯泡恰能正常发光则下列说法中正确的是( )

A. 此电源的内电阻为0.67Ω

B. 灯泡的额定电压为3V额定功率为6W

C. 把灯泡换成阻值恒为的纯电阻电源的输出功率将变小,效率将变低

D. 由于小灯泡U-I 图线是一条曲线所以灯泡发光过程中欧姆定律不适用

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【题目】某运动员做跳伞运动,他从悬停在空中的直升飞机上由静止跳下,跳离飞机一段时间后打开降落伞做减速下落,他打开降落伞后的速度图象如图所示,已知人和降落伞的总质量m=80kg,g取10m/s2

(1)不计人所受的阻力,求打开降落伞前运动员下落的高度?
(2)打开伞后伞所受阻力F1与速度v成正比,即F1=kv,求打开伞瞬间运动员的加速度a的大小和方向?

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【题目】如图1所示,真空中相距d=5cm的两块平行金属板A、B与电源连接(图中未画出,其中B板接地(电势为零),A板电势变化的规律如图2所示.将一个质量m=2.0×10-27kg,电量q=+1.6×10-19C的带电粒子从紧临B板处释放,不计重力.求

(1)t=0时刻释放该带电粒子,释放瞬间粒子加速度的大小;

(2)A板电势变化周期T=1.0×10-5s,在t=0时将带电粒子从紧临B板处无初速释放,粒子达到A板时动量的大小;

(3)A板电势变化频率多大时,在t=T/4t=T/2时间内从紧临B板处无初速释放该带电粒子,粒子不能到达A板.

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【题目】如图所示,水平放置的两块带电平行金属板.板间存在着方向竖直向下、场强大小为E的匀强电场和垂直于纸面的匀强磁场.假设电场、磁场只存在于两板间.一个带正电的粒子,以水平速度v0从两极板的左端正中央沿垂直于电场、磁场的方向射入极板间,恰好做匀速直线运动.不计粒子的重力及空气阻力.则

A.板间所加的匀强磁场,方向垂直于纸面向里

B.若粒子电量加倍,将会向下偏转

C.若粒子从极板的右侧射入,一定沿直线运动

D.若粒子带负电,其它条件不变,将向上偏转

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【题目】一辆值勤的警车停在公路边,当警员发现从他旁边以10m/s的速度匀速行驶的货车严重超载时,决定前去追赶,经过5.5s后警车发动起来,并以2.5m/s2的加速度做匀加速运动,但警车的行驶速度必须控制在90km/h以内.问:
(1)警车在追赶货车的过程中,两车间的最大距离是多少?
(2)判定警车在加速阶段能否追上货车?(要求通过计算说明)
(3)警车发动后要多长时间才能追上货车?

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【题目】下列关于物理学史实的描述不正确的是( )
A.中子是英国物理学家查德威克发现的,并因此于1935年获得了诺贝尔物理学奖
B.1847年德国物理学家亥姆霍兹在理论上概括和总结了自然界中最重要、最普遍的规律之一﹣﹣﹣﹣能量守恒定律
C.我国宋朝发明的火箭是现代火箭的鼻祖,与现代火箭原理相同,但现代火箭结构复杂,其所能达到的最大速度主要取决于向后喷气速度和质量比
D.经典力学有一定的局限性,仅适用于微观粒子和低速运动、弱引力场作用的物体

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【题目】为了测定子弹的飞行速度,在一根水平放置的轴杆上固定两个薄圆盘A、B,A、B平行相距2m,轴杆的转速为4800r/min,子弹穿过两盘留下两弹孔a、b,测得两弹孔半径夹角是60° , 如图所示.则该子弹的速度大小是( )

A.360m/s
B.720m/s
C.108m/s
D.960m/s

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【题目】质量和电量都相等的带电粒子MN,以不同的速度率经小孔S垂直进入匀强磁场,运行的半圆轨迹如图两种虚线所示,下列表述正确的是

A. M带负电,N带正电

B. M的速度率小于N的速率

C. 洛伦磁力对MN做正功

D. M的运行时间大于N的运行时间

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