【题目】如图所示,绝缘水平桌面上放置一长直导线a,导线a的正上方某处放置另一长直导线b,两导线中均通以垂直纸面向里的恒定电流。现将导线b向右平移一小段距离,若导线a始终保持静止,则
A. 导线b受到的安培力方向始终竖直向下
B. 导线a对桌面的压力减小
C. 导线b受到的安培力减小
D. 导线a受到桌面水平向右的摩擦力
【答案】C
【解析】A项:a与b的电流的方向相反,根据电流与电流之间的相互作用力的特点可知,a与b之间的力为吸引力;当b水平向右平移时,导线a产生的磁场方向在b点为向右下方,根据左手定则可知,导向b受到的安培力方向不在竖直方向上,故A错误;
B、D项:将a、b导线视为一整体可知,a导线对桌面的压力不变,且a受b的吸引力斜向右上方,所以a受到的摩擦力向左,故导线a对桌面的摩擦力向右,故B、D错误;
C项:由于ab间的距离增大,故a在b处产生的磁场强度大小减小,根据安培力F=BIL可知,受到的安培力逐渐减小,故C正确。
点晴:本题关键是解决通电指导线产生的磁场大小和方向,根据左手定则判断出磁场力的大小和方向,运用受力分析和力的分解即可判断。
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【题目】一定质量的理想气体经历了如图所示的状态变化,问:
(I)若从A到B的过程中,气体的内能减少了300J,则从A到B气体吸收或放出的热量是多少?
(ii)如果知道气体由A状态经B、C到D状态的过程中,气体的最高温度T=800K,则气体在此过程中达到的最低温度是多少?
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【题目】如图所示,倾角为30的光滑斜面上放置质量为M的木板,跨过轻质光滑定滑轮的细线一端与木板相连且细线与斜面平行,另一端连接质量是m的物块C,质量为m的物块A位于木板顶端.现由静止释放A,B、C仍保持静止.已知M=1.5m,重力加速度为g,则此时A下滑的加速度大小为
A. B.
C.
D.
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【题目】一列简谐横波的波形如图所示,实线表示t1=0时刻的波形,虚线表示t2=0.1 s时刻的波形,该波的周期为T.
①若2T>t2-t1>T,求该列波的传播速度;
②若2T<t2-t1,并且波速为700 m/s,求波的传播方向.
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【题目】质量为m=2kg的物体沿水平面向右做直线运动,t=0时刻受到一个水平向左的恒力F,如图甲所示,取水平向右为正方向,此物体的v-t图象如图乙所示, ,则( )
A. 物体与水平面间的动摩擦因数
B. 10s内恒力F对物体做功102J
C. 10s末物体在计时起点位置左侧2m处
D. 10s内物体克服摩擦力做功34J
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【题目】如图甲所示,一水平传送带沿顺时针方向旋转,在传送带左端A处轻放一可视为质点的小物块,小物块从A端到B端的速度—时间变化规律如图乙所示,t=6s时恰好到B点,则
A. 物块与传送带之间动摩擦因数为μ=0.1
B. AB间距离为24m,小物块在传送带上留下的痕迹是8m
C. 若物块质量m=1kg,物块对传送带做的功为8J
D. 物块速度刚好到4m/s时,传送带速度立刻变为零,物块不能到达B端
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【题目】如图甲所示,一倾斜角为37°的斜面底端固定有与斜面垂直的弹性挡板,一个可视为质点的小物块在t=0时刻从挡板开始向上运动,其速度-时间图象如图乙所示,运动到最高点返回底端,与挡板发生弹性碰撞,再次向上运动,如此往复。求(不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8)
(1)小物块与斜面间的动摩擦因数;
(2)小物块第一次回到斜面底端时速度大小;
(3)小物块在斜面上运动所通过的总路程。
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【题目】一理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,原线圈输入电压的变化规律如图甲所示,副线圈所接电路如图乙所示,P为滑动变阻器的触头。下列说法正确的是
A. 副线圈输出电压的频率为50Hz
B. 副线圈输出电压的有效值为31V
C. P向右移动时,原、副线圈的电流比增加
D. P向右移动时,滑动变阻器消耗的电功率增加
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【题目】如图所示,竖直放置在水平面上的轻质弹簧上叠放着两物块A、B,相互绝缘且质量均为2kg,A带负电,电荷量为0.2C,B不带电。开始处于静止状态,若突然加沿竖直方向的匀强电场,此瞬间A对B的压力大小变为8N, ,则
A. 电场强度为120N/C,方向竖直向下
B. 电场强度为60N/C,方向竖直向下
C. 电场强度为120N/C,方向竖直向上
D. 电场强度为100N/C,方向竖直向上
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