A. | 电流方向由N指向M | |
B. | 悬线与竖直方向夹角的最大值为θ=60°时,金属棒处于平衡状态 | |
C. | 悬线与竖直方向夹角的最大值为θ=30°时,金属棒速率最大 | |
D. | 恒定电流大小为$\frac{\sqrt{3}mg}{3BL}$ |
分析 根据受力分析,利用左手定则判断出电流的方向,根据运动的对称性判断出速度最大时的位置;
解答 解:A、根据左手定则可知电流的方向由M流向N,故A错误;
B、悬线与竖直方向夹角为θ=60°时,金属棒速率为零,并非处于平衡状态,故B错误
C、由运动的对称性可知悬线与竖直方向的夹角为θ=30°时金属棒的速率最大,故C正确;
D、在θ=30°时,对金属棒进行受力分析可知,$tan30°=\frac{BIL}{mg}$,解得I=$\frac{\sqrt{3}mg}{3BL}$,故D正确
故选:CD
点评 对金属棒进行受力分析、利用对称性原则判断出速度最大的位置,根据安培力公式分析即可正确解题.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 核电站利用核聚变反应时释放的能量进行发电 | |
B. | 将控制棒插入核反应堆可以控制链式反应的速度 | |
C. | 核电站中核反应过程,核反应前核子平均结合能大于核反应后核子平均结合能 | |
D. | 核泄漏的有害物质主要是化学反应中产生的有害气体 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体A与弹簧作用过程,弹簧对物体A的冲量为零 | |
B. | 物体A向右运动过程中与弹簧接触的时间一定小于物体A向左运动过程中与弹簧接触的时间 | |
C. | 物体A与弹簧作用的过程中,系统的最大弹性势能一定等于Ep=$\frac{{I}_{0}^{2}}{2m}$-μmgx0 | |
D. | 物体A向左运动的最大动能一定大于Ekm=$\frac{{I}_{0}^{2}}{2m}$-2μmgx0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电阻率是表征材料导电性能的物理量,电阻率越大,导电性能越好 | |
B. | 欧姆定律对非纯电阻元件也适用 | |
C. | 同一电容器两极板间电势差越大,电容的带电量越大 | |
D. | 回旋加速器通过洛仑兹力做功达到加速粒子的目的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 磁场变化时,会在空间激发一个电场 | |
B. | 使电荷定向移动形成电流的力是磁场力 | |
C. | 使电荷定向移动形成电流的力是洛伦兹力力 | |
D. | 以上说法都不对 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 图甲中A船(包括人)的速度比图乙中的A船(包括人)的速度大 | |
B. | 图甲中人对绳子的拉力的冲量比图乙中人对绳子拉力的冲量小 | |
C. | 图甲中人对绳子的拉力的冲量和图乙中人对绳子拉力的冲量一样大 | |
D. | 两种情况下,人做的功一样多 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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