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7.以螺线管的中央为x=0处,下列可表示通电螺线管轴线上的某点的磁感应强度随该点到螺线管的中央的距离x的变化关系的是(  )
A.B.C.D.

分析 通电螺线管内部的磁场是匀强磁场,磁感应强度比螺线管管口处磁感应强度大.

解答 解:通电螺线管内部的磁场是匀强磁场,磁感应强度处处相同,由于内部磁感线比管口密,磁感应强度B较大,故B正确,ACD错误.
故选:B.

点评 本题的解题关键要了解通电螺线管内部的磁场是匀强磁场,根据磁感线的疏密判断B的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图所示,固定不动、导热良好的气缸开口向下,气缸内有理想气体,活塞可自由滑动且不漏气,活塞下挂一个沙桶,沙桶装满细沙时,活塞恰好静止.现给沙桶底部钻一个小洞,细沙慢慢漏出.外部环境温度恒定,则缸内气体(  )
A.内能增大B.压强增大
C.分子间的引力与斥力都增大D.气体对外做负功

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示,光滑水平地面上停放着一辆质量为M的小车,小车的左侧靠在竖直墙壁上,半径为R的四分之一光滑圆弧轨道AB的最低点B与水平轨道BD平滑相接,小车的右端固定有一个轻质弹簧,弹簧左端自然伸长至C点,水平轨道BC段粗糙,CD段光滑.现有一可视为质点的物块从A点正上方h=R处无初速度下落,物块质量为m,恰好落入小车沿圆轨道滑动,然后沿水平轨道滑行,与弹簧相接触并压缩弹簧,最后又返回到B点相对于车静止.已知M=3m,物块与水平轨道BC间的动摩擦因数为μ,不考虑空气阻力和物块落入圆弧轨道时的能量损失.求
(1)物块下落后由A滑至B处时,对轨道的压力大小;
(2)压缩弹簧过程中,弹簧所具有的最大弹性势能.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,在转动的水平圆盘上,沿半径方向放置两个用细线相连的质量均为m=1kg的小物体A、B,它们到转轴距离分别为rA=20cm,rB=30cm.A、B与盘面间的最大静摩擦力均为重力的0.4倍,试求:
(1)当细线上开始出现张力时,圆盘的角速度ω0
(2)当A刚要滑动瞬间,圆盘的角速度ω;
(3)当圆盘的角速度从(1)所求得的ω0开始缓慢增大,直到A刚要滑动瞬间,求此过程中摩擦力所做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,有两根长为L、质量为m的细导体棒a、b,a被水平放置在倾角为45°的光滑斜面上,b被水平固定在与a在同一水平面的另一位置,且a、b平行,它们之间的距离为x.当两细棒中均通以电流大小为I的同向电流时,a恰能在斜面上保持静止,则下列说法正确的是(  )
A.a受到的磁场力与b受到的磁场力大小相同
B.斜面对a的作用力与其重力之比为$\sqrt{2}$:2
C.将b中电流反向,a仍可能保持静止
D.若将b下移,a可能保持静止

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图所示,一竖直放置的通电长直导线与悬挂着的闭合线圈在同一竖直平面内,导线中电流恒定,现使长直导线向左平移,则下列说法正确的是(  )
A.线圈保持静止不动B.线圈中会产生顺时针方向的电流
C.线圈会发生转动D.长直导线会受到向右的安掊力

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,是滑雪运动员由长直斜坡向下滑行时的v-t图象,图象中的AB段为曲线,在此过程中,运动员不变的物理量是 (  )
A.动能B.速度的方向C.所受的合外力D.机械能

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.如图所示为甲、乙两质点在同一地点同时同向做直线运动的速率平方随位移变化关系图象,由图可知(  )
A.甲做的是匀加速直线运动,加速度大小为3m/s2
B.乙做的变加速直线运动,加速度越来越小
C.两质点运动后3min内,平均速度相同
D.两质点运动后3min内,平均加速度相同

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.王红同学到实验室做“测定电源电动势和内阻”的实验时,发现实验桌上还有一个定值电阻R0.他设计了如图所示的电路来测量R0的阻值和电动势E和内阻r
(1)定值电阻R0的测量值为:R0=$\frac{{{U_1}-{U_2}}}{I}$ (用电表V1、V2、A的读数U1、U2、I表示).如果知道电流表的内阻rA,不需要电压表V2(填“V1”、或“V2”),可以直接将滑动变阻器触头P移动到最左端(填“最左端”、“中间”或“最右端”),通过读数计算出R0
(2)将滑动变阻器的滑片P移动到不同位置时,记录了U1、U2、I的一系列值.在同一坐标纸上分别作出U1-I、U2-I图线,则所作的直线斜率较大的是U2-I图线.(填“U1-I”、或“U2-I”)
(3)王红同学在测量E和r时,去掉了其中的一个电压表,然后调节滑动变阻器,读出电表示数两组:U1、I1,U2、I2 计算出电动势、内阻E=$\frac{{{U_2}{I_1}-{U_1}{I_2}}}{{{I_1}-{I_2}}}$、r=$\frac{{{U_2}-{U_1}}}{{{I_1}-{I_2}}}$.

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