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18.在同一平面内有四根彼此绝缘的通电直导线,如图所示,四根导线中的电流大小关系为il=i2<i3<i4,切断哪一导线中的电流能使O点(O点为四根导线所围矩形的中心)的磁感应强度减为最弱(  )
A.切断ilB.切断i2C.切断i3D.切断i4

分析 根据安培定则判断4根通电导线在1、2、3、4四个区域产生的磁场方向,根据磁场的叠加,判断哪个区域的磁场最强.

解答 解:根据右手螺旋定则来确定通电导线周围磁场的分布,导线1在O点产生的磁场的方向向外,导线2在O点产生的磁场的方向向里,导线3在O点产生的磁场的方向向里,导线4在O点产生的磁场的方向向里;
由于il=i2<i3<i4,所以合磁场的方向向里,根据磁场的叠加可知,要使O的磁场的磁感应强度减为最弱,应切断i4,则D正确.
故选:D

点评 本题利用安培定则判断磁场方向比较简单,但磁场的叠加,较为复杂,采用作图法可防止思路出现混乱.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

8.如图所示,已知电源电动势E=6V,内电阻r=2Ω,电阻R=10Ω.电路中的电表均为理想电表,则当开关S闭合时,电流表的读数为0.5A,电压表的读数为5V.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.分别标有“6V  6W”、“6V  12W”字样的两灯泡L1、L2按甲、乙两图方式连接后接入12V的电路中,L1、L2均正常发光.以下判断正确的是(  )
A.R1=3Ω,R2=6Ω
B.R1=6Ω,R2=2Ω
C.R1比R2消耗的功率大
D.甲电路消耗的总功率比乙电路消耗的总功率大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.李明为了测出玻璃的折射率.他在平整的白纸上放一半径为R的半圆形玻璃砖,让一束白光以30°的入射角自圆心O射入玻璃砖,圆弧上分别有红光和紫光射出.在白纸上标记界面MN、圆心O、两光束的出射点A和B,移走玻璃砖,测得A、B两点到法线的距离分别为x1、x2.由此可得紫光在玻璃中的折射率为$\frac{R}{2{x}_{1}}$;光在真空中的传播速度为c,红光在该玻璃砖中传播时间为$\frac{{R}^{2}}{2{x}_{2}c}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.太阳内部不断发生聚变反应,向外不断辐射能量.由爱因斯坦质能方程,可以估算出太阳由于辐射能量,其质量以每天2×1016kg的速度在减小.若干年后,地球绕太阳运动仍可近似的视为圆,下列说法正确的是(  )
A.地球运动的轨道半径要变大B.地球上一个太阳日的时间要变长
C.地球上一年四季的时间要变长D.地球运动的加速度要变大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.某同学设计了如图甲所示的电路来测量电源电动势E、内阻r和定值电阻Rl的阻值.实验器材有:待测电源E,待测电阻R1,电流表A(量程0.6A,内阻很小),电阻箱R(0-99.99Ω),单刀单掷开关S1,单刀双掷开关S2,导线若干.

(1)先测定值电阻R1的阻值.请将该同学的操作补充完整:
A.闭合S1,将S2切换到a,读出电流表的示数记为I0
B.将S2切换到b,调节滑动变阻器,使电流表示数为I0,读出此时电阻箱的示数记为Ro
C.则电阻R1=R0
(2)该同学继续测电源电动势E和内阻r的阻值.做法是:闭合S1,将S2切换到b,调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对应的电流表示数I,根据测得的数据,绘出了如图乙所示的图线$\frac{1}{I}$-R,则电源电动势E=3.1V,内阻r=6.2Ω(结果均保留两位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示,电场线方向竖直向下,在a点由静止释放一个质量为m、电荷量为q的带电微粒,带电微粒沿电场线运动到b点时速度恰好为零.下列说法正确的是(  )
A.该微粒可能带正电
B.带电微粒在运动过程中,加速度先减小后反向增大
C.带电微粒在运动过程中,电势能先减小后增大
D.带电微粒不能从b点返回到a点

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.为了探究平抛运动的规律,将小球A和B置于同一高度,在小球A做平抛运动的同时静止释放小球B.同学甲直接观察两小球是否同时落地,同学乙拍摄频闪照片进行测量、分析.通过多次实验(  )
A.只有同学甲能证明平抛运动在水平方向是匀速运动
B.两位同学都能证明平抛运动在水平方向是匀速运动
C.只有同学甲能证明平抛运动在竖直方向是自由落体运动
D.两位同学都能证明平抛运动在竖直方向是自由落体运动

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.某同学用如图1所示的实验装置验证机械能守恒定律.重锤从高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.
①该同学进行正确测量后挑选出一条点迹清晰的纸带进行测量分析.如图2所示.其中O点为运动起始点,A、B、C、D、E、F为连续打出的六个点.根据以上数据,当打点到B点时重锤的速度1.84 m/s,计算出该点对应的$\frac{1}{2}$v2和gh,如果在误差范围内满足关系式$gh=\frac{1}{2}{v}^{2}$,则可认为验证到机械能守恒定律.(g=9.8m/s2

②他进一步分析,发现本实验存在较大误差.为此设计出用如图3所示的实验装置来验证机械能守恒定律.通过电磁铁控制的小铁球从A点自由下落,下落过程中经过光电门B时,通过与之相连的毫秒计时器(图中未画
出)记录挡光时间t,用毫米刻度尺测出AB之间的距离h,用游标卡尺测得小铁球的直径d.重力加速度为g.实验前应调整光电门位置使小球下落过程中球心通过光电门中的激光束.小铁球通过光电门时的瞬时速度v=
$\frac{d}{t}$.如果d、t、h、g存在关系式$\frac{{d}^{2}}{2{t}^{2}}$=gh,也可验证机械能守恒定律.
③比较两个方案,改进后的方案相比原方案的最主要的优点是:没有纸带与打点计时器间的摩擦影响,实验误差减小了.

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