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【题目】如图所示,条形磁铁放在光滑斜面上,用平行于斜面的轻弹簧拉住而平衡,A为水平放置的直导线的截面,导线中无电流时磁铁对斜面的压力为FN1;当导线中有垂直纸面向外的电流时,磁铁对斜面的压力为FN2,则下列关于压力和弹簧的伸长量的说法中正确的是(  )

A. FN1FN2,弹簧的伸长量减小

B. FN1FN2,弹簧的伸长量减小

C. FN1FN2,弹簧的伸长量增大

D. FN1FN2,弹簧的伸长量减小

【答案】D

【解析】试题分析:磁铁在通电导线处的磁场方向是斜向左下的,根据左手定则可得通电导线受到的安培力是斜向左下方的,根据牛顿第三定律,通电导线对磁铁的作用力是斜向右上方的,该力可分解为垂直斜面向上的力和沿斜面向上的力,故FN1>FN2,弹簧的伸长量减小,D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】如图所示,QB段是半径为R=1m的光滑圆弧轨道,AQ段是长度为L=1 m的粗糙水平轨道,两轨道相切于Q点,Q在圆心O的正下方,整个轨道位于同一竖直平面内物块P的质量m=1kg(可视为质点),PAQ间的动摩擦因数μ=0.1,若物块P以初速度v0A点滑上水平轨道,到C点又返回A点时恰好静止.(g=10 m/s2求:

(1)初速度v0的大小;

(2)物块P第一次刚通过Q点时对圆弧轨道的压力的大小和方向

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学利用下图所示的电路,测定一个自感系数很大的线圈L的直流电阻RL,实验室提供下列器材:

①待测线圈L,阻值约为2Ω,额定电流为2A

②电流表A1量程为0.6A,内阻为r1=0.

③电流表A2量程为3A,内阻约为r2=0.

④变阻器R1阻值为0-10Ω,变阻器R2阻值为0-1kΩ

⑤电池 E,电动势为9V,内阻很小

⑥定值电阻 R3 =10Ω,R4=1000Ω

⑦开关S1S2

要求实验时,改变变阻器,可使在尽可能大的范围内测得多组A1表、A2表的读数I1I2,利用I1I2的图象,求出电感线圈的电阻.

(1)实验中定值电阻应选用______,变阻器应选用_________.

(2)I2—I1对应的函数关系式为____________.(选用题干所给出的物理符号表示)

(3)实验结束时应先断开开关_________________.

(4)由I2—I1图象得出的平均值为6.0,则电感线圈的直流电阻为_____________.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】关于曲线运动的说法中正确的是

A.速度变化的运动必定是曲线运动

B.做曲线运动的物体加速度方向跟它的速度方向不在同一直线上

C.受恒力作用的物体可能做曲线运动

D.加度变化的运动必定是曲线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某兴趣小组对一辆自制遥控小车的性能进行研究.他们让这辆小车在水平的直轨道上由静止开始运动,并将小车运动的全过程记录下来,通过处理转化为v﹣t图象,如图所示(除2s﹣10s时间段图象为曲线外,其余时间段图象均为直线).已知在小车运动的过程中,2s﹣14s时间段内小车的功率保持不变,在14s末停止遥控而让小车自由滑行,小车的质量为1.0kg,可认为在整个运动过程中小车所受到的阻力大小不变.求:

1)小车所受到的阻力大小;

2)小车匀速行驶阶段的功率;

3)小车在整个运动过程中位移的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,某同学利用电子秤、轻质材料做成的凹形轨道,研究小球通过凹形轨道的运动。由于小球质量远大于凹形轨道的质量,下面计算中可以忽略凹形轨道的质量。已知凹形轨道最下方为半径为R的圆弧轨道,重力加速度为g。

(1)把凹形轨道放在电子秤上,小球放在轨道最低点,电子秤读数为

(2)让小球从离轨道最低点H处由静止释放,当小球通过轨道最低点时,电子秤读数为

(3)根据电子秤两次读数可知,小球通过轨道最低点时的速度为__________。这说明小球通过凹形轨道最低点时处于_________(填“超重”“失重”或“平衡”)状态。

(4)小球从离轨道最低点高H处由静止释放到通过最低点的过程中克服摩擦力做功为______

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】物体A、Bx-t图像如图所示,由图可知

A. 从第3s末起,两物体运动方向相同,且vA>vB

B. 两物体由同一位置开始运动,但物体AB3s才开始运动

C. 5s内物体的位移相同,5sA、B相遇

D. 5sA、B的平均速度相等

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】关于光的下列说法正确的是

A. 一切光都可以发生干涉和衍射现象

B. 光的偏振现象说明光是一种横波

C. 红外线比可见光的能量大,可以灭菌消毒

D. 紫外线比可见光的波长大,更容易发生明显的衍射现象

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【题目】由于地球自转的影响,地球表面的重力加速度会随纬度的变化而有所不同:若地球表面两极处的重力加速度大小为g0,在赤道处的重力加速度大小为g,地球自转的周期为T,引力常量为G,地球可视为质量均匀分布的球体。

求:

(1)地球半径R;

(2)地球的平均密度;

(3)若地球自转速度加快,当赤道上的物体恰好能“飘”起来时,求地球自转周期T'。

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