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10.如图所示,水平方向的匀强磁场的磁感应强度B=0.5T,水平放置的通电直导线与磁场方向垂直,导线长度L=0.2m,导线中电流I=1A,问:
(1)导线所受安培力的方向是向上还是向下?
(2)导线所受安培力多大?

分析 (1)根据左手定则判断出安培力的方向
(2)安培力公式为:F=BIL,注意公式的适用条件是:匀强磁场,电流和磁场方向垂直.

解答 解:(1)根据左手定则可知,导线所受到的安培力竖直向上
(2)受到的安培力大小为F=BIL=0.5×1×0.2N=0.1N
答:(1)导线所受安培力的方向是向上
(2)导线所受安培力为0.1N

点评 本题比较简单,考查了安培力的大小计算,应用公式F=BIL时注意公式适用条件和公式中各个物理量的含义.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如图所示电路,两根光滑金属导轨平行放置在倾角为θ的斜面上,导轨下端接有电阻R,导轨电阻不计,斜面处在竖直向上的匀强磁场中,电阻可忽略不计的金属棒ab质量为m,受到沿斜面向上且与金属棒垂直的恒力F的作用.金属棒沿导轨匀速向上滑动,则它在上滑高度h的过程中,以下说法正确的是(  )
A.作用在金属棒上各力的合力做功为零
B.重力做的功等于系统产生的电能
C.金属棒克服安培力做的功等于电阻R上产生的焦耳热
D.恒力F做的功与安培力做的功之和等于金属棒增加的机械能

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.如图所示,在水平向右运动的车厢中,用不可伸长的轻绳悬挂的小球稳定向左偏,细线与竖直方向成θ=37°角,且小球与正下方A点高度差为h=1.8m.小球质量为m=4Kg,当地重力加速度取g=10m/s2
(1)求车厢的加速度大小a及小球所受拉力大小F.
(2)若车速达到v=10m/s时车厢开始做匀减速运动,加速度大小仍为a,同时剪断悬挂小球的轻绳,则小球在车厢内落点与A点的水平距离是多少?(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示,与轻弹簧相连的物体A停放在光滑的水平面上.物体B沿水平方向向右运动,跟与A相连的轻弹簧相碰.在B跟弹簧相碰后,对于A、B和轻弹簧组成的系统,下列说法中不正确的是(  )
A.弹簧被压缩的过程中系统的总动量不断减小
B.弹簧压缩量最大时,A、B的动能之和最小
C.弹簧压缩量最大时,A、B的速度相同
D.物体A的速度最大时,弹簧的弹性势能为零

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.一辆质量为2×103kg的汽车在水平路面上做匀加速直线运动,10s内其速度从5m/s增加到15m/s,汽车与路面间的动摩擦因数恒为0.2,求:
(1)汽车的加速度大小;
(2)汽车所受的牵引力大小;
(3)汽车在上述过程中的位移大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.甲、乙、丙、丁四位同学组成合作学习小组,对晶体和液晶的特点展开了讨论.他们的说法正确的是(  )
A.甲说,晶体有单晶体和多晶体,单晶体有天然规则的几何外形
B.乙说,多晶体是由许多单晶体杂乱无章地组合而成的,所以多晶体没有固定的熔点
C.丙说,液晶就是液态的晶体,其光学性质与多晶体相似,具有各向异性
D.丁说,液晶是一种在分子结构上介于固体和液体之间的中间态,它具有液体的流动性,又像某些晶体那样具有光学各向异性

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,A、B是某个点电荷电场中的一根电场线,在线上O点放一个自由的负电荷,它将沿电场线向B点运动,下列判断中哪些是正确的(  )
A.电场线由B指向A,该电荷作加速运动,其加速度越来越小
B.电场线由B指向A,该电荷作加速运动,其加速度大小的变化由题设条件不能确定
C.电场线由B指向A,该电荷作加速运动,其加速度越来越大
D.电场线由A指向B,电荷作匀加速运动

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.下列说法正确的是(  )
A.天然放射现象说明原子核具有复杂的结构
B.一般材料的物体和黑体,辐射电磁波的情况都只与温度有关
C.卢瑟福的a粒子散射实验解释了原子光谱的线状特征
D.用a粒子、质子、中子甚至γ光子去轰击一些原子核,可以研究原子核的结构

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,半径为R的光滑半圆轨道放置于竖直平面内,质量均为m的两小球都从轨道最高点P开始运动,小球as从静止开始沿轨道下滑,小球b以某一初速度水平抛出,一段时间后落到半圆轨道的最低点Q,不计空气阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是(  )
A.小球b刚落到Q点时的速度大小为$\frac{\sqrt{5gR}}{2}$
B.小球b刚落到Q点时重力的瞬时功率为mg$\sqrt{2gR}$
C.从P到Q,小球a所需时间小于小球b所需时间
D.从P到Q,小球a重力做功的最大功率为$\frac{2}{3}$$\sqrt{\sqrt{3}gR}$

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