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【题目】在竖直面内用两个一样的弹簧吊着一根铜棒,铜棒所在虚线范围内有垂直于纸面的匀强磁场,棒中通以自左向右的电流,如图所示。当棒静止时,弹簧秤的读数为F1;若将棒中的电流方向反向,当棒静止时,弹簧秤的示数为F2,F2>F1,根据这两个数据,可以确定( )

A.磁场的方向B.磁感强度的大小

C.安培力的大小D.铜棒的重力

【答案】ACD

【解析】

A.因为电流反向时,弹簧秤的读数F2F1,所以可以知道电流自左向右时,导体棒受到的磁场力方向向上,根据左手定则可以确定磁场的方向为垂直纸面向里,故磁场的方向可以确定,故A正确。

B.由于电流大小不知,所以无法确定磁感应强度的大小,故B错误;

CD. 令铜棒的重力为G,安培力的大小为F,则由平衡条件得:

2F1=G-F

当电流反向时,磁场力变为竖直向下,此时同样根据导体棒平衡有:

2F2=G+F

联立可得:棒的重力

G=F1+F2

安培力F的大小

F=F2-F1

因此可确定安培力的大小与铜棒的重力,故CD正确。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】关于下列对配图的说法中正确的是( )

A. 1蛟龙号被吊车吊下水的过程中它的机械能守恒

B. 2中火车在匀速转弯时所受合外力为零,动能不变

C. 3中握力器在手的压力下弹性势能增加了

D. 4中撑杆跳高运动员在上升过程中机械能守恒

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【题目】如图甲所示,用一轻质绳拴着一质量为m的小球,在竖直平面内做圆周运动(不计一切阻力),小球运动到最高点时绳对小球的拉力为FT,小球在最高点的速度大小为v,其FTv2图象如图乙所示,则(  )

A. 轻质绳长为

B. 当地的重力加速度为am

C. v2b,小球运动到最低点时绳的拉力为6a

D. v2c时,轻质绳最高点拉力大小为a

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【题目】为了实现人类登陆火星的梦想,我国宇航员王跃和俄罗斯宇航员一起进行了模拟登火星的实验活动,假设火星半径与地球半径之比为1:2,火星质量与地球质量之比为1:9。已知地球表面的重力加速度为g;地球半径为R,引力常量为G,忽略自转的影响,则( )

A.火星表面与地球表面的重力加速度之比为2:9

B.火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为:3

C.火星的密度为

D.若王跃以相同初速度在火星表面与地球表面能竖直跳起的最大高度之比为9:2

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【题目】在用插针法测定玻璃砖的折射率的实验中,甲、乙、丙三位同学在纸上画出的界面aabb与玻璃砖位置的关系分别如图所示,其中甲、丙两同学用的是矩形玻璃砖,乙同学用的是梯形玻璃砖.他们的其他操作均正确,且均以aabb为界面画光路图.

(1)甲同学测得的折射率与真实值相比________(偏大”“偏小不变”)

(2)乙同学测得的折射率与真实值相比________(偏大”“偏小不变”)

(3)丙同学测得的折射率与真实值相比________

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【题目】如图所示,一个质量为m、电荷量为q的带正电圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中。现使圆环以初速度水平向右运动,在以后的运动中,圆环克服摩擦力所做的功可能为(重力加速度为g)(

A.0B.

C.D.

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【题目】如图所示,空间分布着水平方向的匀强磁场,磁场区域的水平宽度d0.4 m,竖直方向足够长,磁感应强度B0.5 T。正方形导线框PQMN边长L0.4 m,质量m0.2 kg,电阻R0.1 Ω,开始时放在光滑绝缘水平板上Ⅰ位置,现用一水平向右的恒力F0.8 N 拉线框,使其向右穿过磁场区,最后到达Ⅱ位置(MN边恰好出磁场)。设线框平面在运动中始终保持在竖直平面内,PQ边刚进入磁场后线框恰好做匀速运动,g 10 m/s2。求:

1)线框进入磁场前运动的距离D

2)上述整个过程中线框内产生的焦耳热;

3)线框进入磁场过程中通过的电量。

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【题目】如图,两块正对平行金属板M N与电池相连,N板接地,在与两板等距离的P点固定一个带负电的点电荷,如果M板向下平移一小段距离,则

A.点电荷受到的电场力变大B.M板的带电荷量增加

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【题目】电磁感应铝箔封口机被广泛应用在医药、食品、化工等生产行业的产品封口环节中,如图所示为一手持式封口机,它的工作原理是:当接通电源时,内置线圈产生磁场,当磁感线穿过封口铝箔材料时,瞬间产生大量小涡流,致使铝箔自行快速发热,熔化复合在铝箔上的溶胶,从而粘贴在承封容器的封口处,达到迅速封口的目的.下列有关说法正确的是( )

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C.封口过程中温度过高,可适当减小所通电流的频率来解决

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