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8.如图所示的天平可用来测定磁感应强度.天平的右臂下面挂有一个矩形线圈.宽度为l,线圈下端悬在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里.当线圈中通有电流I时 (方向如图),在天平左右两边加上质量各为m1、m2的砝码,天平平衡,当电流反向(大小不变)时,右边再加上质量为△m的砝码后,天平重新平衡,由此可知(  )
A.磁感应强度大小为$\frac{{({m_2}-{m_1})g}}{Il}$B.磁感应强度大小为$\frac{△mg}{2Il}$
C.磁感应强度大小为$\frac{{({m_1}+{m_2})g}}{Il}$D.磁感应强度大小为$\frac{{{m_2}g}}{Il}$

分析 天平平衡后,当电流反向(大小不变)时,安培力方向反向,则右边相当于多了或少了两倍的安培力大小

解答 解:B的方向垂直纸面向里,开始线圈所受安培力的方向向下,电流方向相反,则安培力方向反向,变为竖直向上,相当于左边比右边多了两倍的安培力大小,所以需要在右边加砝码.则有△mg=2BIL,所以B=$\frac{△mg}{2Il}$.
故选:B

点评 解决本题的关键掌握安培力方向的判定即利用好左手定则即可,以及会利用力的平衡去求解问

练习册系列答案
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5.下列物理量中,属于标量的是(  )
A.位移B.加速度C.动能D.磁感应强度

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6.如图所示,相互垂直的绝缘光滑斜面上,用两平行轻质软导线拴接导体棒a,b,并跨在斜面两边上.导体棒水平放置,空间存在水平向右垂直导体棒的匀强磁场,在软导线上接一电源,两导体棒恰好静止不动.已知a,b的质量分别是m1=0.2kg,m2=0.1kg,电阻分别为R1=5Ω,R2=2.5Ω;平行软导线的宽度为l=1m,电阻不计;电源电动势E=5V,内阻不计;左侧斜面倾角为37°,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.判断a导体棒受到的安培力方向并求出磁感应强度B的大小.

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3.在如图所示的A,B,C,D四种典型电场的情况中,指出其中哪种电场中a,b两点的电场强度相同(  )
A.B.C.D.

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3.(1)如图1所示,在做“研究平抛物体的运动”的实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画出小球做平抛运动的轨迹,为了较准确的描绘轨迹,下面列出了一些操作要求,你认为正确的是ACD.

A.通过调节使斜槽末端的切线保持水平
B.每次释放小球的位置可以不同
C.每次必须由静止释放小球
D.小球运动时不应与木板上的白纸(或方格纸)相接触
E:将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连接成折线
(2)某同学完成以上实验后,画出了平抛物体运动的轨迹,在每隔相等时间确定了O、A、B、C四点,并以水平抛出点O点为原点建立如图2所示的坐标,则小球平抛的初速度v0=2.0m/s,小球开始做平抛运动时的位置是(选填“是”或“不是”) O点.(g=10m/s2

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13.如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播,从波传到x=5m处的M点开始计时(t=0s),已知开始计时后,P点在t=0.3s的时刻第一次到达波峰,下面说法中正确的是(  )
A.这列波的周期是1.2s
B.这列波的传播速度大小是12.5m/s
C.质点Q(x=9m)经过0.5s才第一次到达波峰
D.M点右侧各质点开始振动的方向都是沿着y轴的负方向

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20.有一容器的容积为4.0L,内有1.0atm的空气,用活塞缓慢压缩容器内空气,使其空气的体积变为2.0L,则此时容器内空气的压强为多大.(设压缩过程中温度不变)

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17.某物理学习小组的同学在研究性学习过程中,用伏安法研究某电子元件R1(6V,2.5W)的伏安特性曲线,要求多次测量尽可能减小实验误差,备有下列器材:
A.直流电源(6V,内阻不计)
B.电流表G(满偏电流3mA,内阻Rg=10Ω)
C.电流表A(0~0.6A,内阻未知)
D.滑动变阻器R(0~20Ω,5A)
E.滑动变阻器R’(0~200Ω,1A)
F.定值电阻R0(阻值1990Ω)
G.开关与导线若干
(1)根据题目提供的实验器材,请你设计出测量电子元件R1伏安特性曲线的电路原理图(R1可用“”表示).(画在方框内)
(2)在实验中,为了操作方便且能够准确地进行测量,滑动变阻器应选用D.(填写器材序号)
(3)将上述电子元件R1 和另一电子元件R2接入如图所示的电路甲中,它们的伏安特性曲线分别如图乙中oa、ob所示.电源的电动势E=6.0V,内阻忽略不计.调节滑动变阻器R3,使电子元件R1和R2消耗的电功率恰好相等,则此时电子元件R1的阻值为10Ω,R3接入电路的阻值为4.0Ω(结果保留两位有效数字).

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18.通电螺线管附近放置四个小磁针,如图所示.当小磁针静止时,图中哪几个小磁针的指向是可能的(涂黑的一端为N极)(  )
A.aB.bC.cD.d

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