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【题目】如图所示,一根有质量的金属棒MN,两端用细软导线连接后悬挂于a、b两点.棒的中部处于方向垂直纸面向里的匀强磁场中,棒中通有电流,方向从M流向N,此时悬线上有拉力,为了使拉力等于零,可( )

A.适当减小磁感应强度
B.使磁场反向
C.适当增大电流强度
D.使电流反向

【答案】C
【解析】解:棒的中部处于方向垂直纸面向里的匀强磁场中,棒中通有电流,方向从M流向N,根据左手定则可得,安培力的方向竖直向上,由于此时悬线上有拉力,为了使拉力等于零,则安培力必须增加.所以适当增加电流强度,或增大磁场;

而使电流或磁场反向时,只能使安培力反向,拉力将一定增大;故只有C正确,ABD错误;

故选:C.

通电导线在磁场中的受到安培力作用,由公式F=BIL求出安培力大小,由左手定则来确定安培力的方向.

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【题目】一辆车由甲地出发,沿平直公路开到乙地刚好停止,其速度图象如图所示,那么0—tt—3t两段时间内,下列说法正确的是( )

(1)加速度大小之比为2: 1

(2)位移大小之比为1: 2

(3)平均速度大小之比为1: 2

A. (1)(2) B. (1)(3)

C. (2)(3) D. (1)(2)(3)

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【题目】利用实验室的手摇发电机产生的正弦交流电给灯泡L供电,其电路如图所示.当线圈以角速度ω匀速转动时,电压表示数为U,灯泡正常发光.已知发电机线圈的电阻为r,灯泡正常发光时的电阻为R,电表均为理想电表,导线电阻可忽略.则( )

A.图中电流表示数为
B.灯泡的额定功率为
C.发电机的线圈中产生的电动势的最大值为U(1+
D.从线圈转到中性面开始计时,灯泡两端电压的瞬时值表达式为u= Usinωt

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【题目】如图所示,ab和cd是位于水平面内的平行金属轨道,间距为l,其电阻可忽略不计,ac之间连接一阻值为R的电阻.ef为一垂直于ab和cd的金属杆,它与ad和cd接触良好并可沿轨道方向无摩擦地滑动.电阻可忽略.整个装置处在匀强磁场中,磁场方向垂直于图中纸面向里,磁感应强度为B,当施外力使杆ef以速度v向右匀速运动时,杆ef所受的安培力大小为多少?

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【题目】如图所示,一固定光滑杆与水平方向夹角为,将一质量为的小环套在杆上,通过轻绳悬挂一个质量为的小球,由静止释放后,小环与小球保持相对静止且以相同的加速度一起下滑,此时绳子与竖直方向夹角为,则下列说法正确的是( )

A. 杆对小环的作用力大于

B. 不变,则越大,越小

C. ,与无关

D. 若杆不光滑,可能大于

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【题目】在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,打点计时器应接在______(选填“交流”或“直流”)电源上,每隔______s打一次点(打点计时器电源的频率为50Hz).如图所示为某同学打出的一条纸带,他按打点先后顺序每5个点取1个计数点,得到了OABCD等几个计数点,并用刻度尺量得OA=1.50cmAB=1.90cmBC=2.30cmCD=2.70cm则打C点时小车的速度大小为_______m/s;小车运动的加速度大小a= _______m/s2.(两个计算结果均保留两位有效数字)

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【题目】在日常生活及各项体育运动中,有弹力出现的情况比较普遍,如图所示的情况就是一个实例.当运动员踩压跳板使跳板弯曲到最低点时,下列说法正确的是( )

A. 跳板发生形变,运动员的脚没有发生形变

B. 运动员受到的支持力,是运运员的脚发生形变而产生的

C. 此时跳板对运动员的支持力和运动员的重力等大

D. 此时跳板对运动员的支持力大于运动员的重力

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【题目】如图所示,在水平向左、大小为E=1.0×103 N/C的匀强电场中,一个质量为m=0.1kg的带电小球用绝缘轻绳(不伸缩)悬于O点,平衡时小球位于A点,此时绳与竖直方向的夹角θ=53°,绳长为L=0.6 m,重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8

(1)求小球的带电量q的大小和带电性质

(2)将小球移到B点,使得OB水平,且轻绳恰好伸直,给小球一竖直向下的初速度vB,小球到达悬点正下方C点时绳中拉力恰等于小球重力,求vB大小

当小球移到D点,使得OD水平,且轻绳恰好伸直,让小球由静止自由释放,求小球首次经过悬点O正下方时的速率。

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【题目】当金属的温度升高到一定程度时就会向四周发射电子,这种电子叫热电子,通常情况下,热电子的初始速度可以忽略不计。如图所示,相距为L的两块固定平行金属板M、N接在输出电压恒为U的高压电源上,M、N之间的电场近似为匀强电场,是匀强电场中将M、N两板间隔均分五等份的四个等势面,K是与M板距离很近的灯丝,通过小孔穿过M板与外部电源连接,电源K加热从而产生热电子,不计灯丝对内部匀强电场的影响。热电子经高压加速后垂直撞击N板,瞬间成为金属板的自由电子,速度近似为零。电源接通后,电流表的示数温度为I,已知电子的质量为m、电量为e,求:

(1)电子达到c面瞬间的速度vc大小;

(2)N板受到电子撞击的平均作用力F大小;

(3)电路稳定的某时刻,M.N之间运动的热电子的总动能;

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