精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
4.一条形磁铁放在水平桌面上,它的上方靠近N极一侧固定一根与它垂直的直导线,现给导线中通以向里的电流,则磁铁对桌面的压力变大(填“变大”“变小”“不变”),磁铁受到的摩擦力方向水平向右(填“水平向右”,“水平向左”或“不存在”).

分析 先判断电流所在位置的磁场方向,然后根据左手定则判断安培力方向;再根据牛顿第三定律得到磁体受力方向,最后对磁体受力分析,根据平衡条件判断.

解答 解:根据条形磁体磁感线分布情况得到直线电流所在位置磁场方向,如图,在根据左手定则判断安培力方向,如图;

根据牛顿第三定律,电流对磁体的作用力向左下方;
选取磁铁为研究的对象,磁铁始终静止,根据平衡条件,可知通电后支持力变大,静摩擦力水平向右.
故答案为:变大;  水平向右.

点评 本题关键先对电流分析,得到其受力方向,再结合牛顿第三定律和平衡条件分析磁体的受力情况.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示,如果线圈abcd的面积是$\frac{11\sqrt{2}}{50}$m2,共100匝,线圈电阻为2Ω,外接电阻R=9Ω,匀强磁场的磁感应强度B=$\frac{1}{π}$T,当线圈以300r/min的转速绕垂直于磁场的轴匀速转动时.求:
(1)写出该交变电流电动势的瞬时值表达式;
(2)电路中交流电压表和交流电流表的示数.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

15.某同学用满偏电流为Ig=1mA,内阻为Rg=100Ω的表头,设计了一个多量程多用电表.其内部结构示意图如图甲,表盘如图乙.电流表的量程分别为10mA和250mA,电压表的量程分别为10V和250V,测电阻档分别为×10Ω和×100Ω.则:

(1)多用电表功能选择开关s分别与“1”、“5”相接时,“1”对应的测量量和量程是:直流电流250mA,“5”对应的测量量和量程是:直流电压10V.
(2)若多用电表功能选择开关s分别接“2”、“3”、“6”时表头指针如图乙所示.此时电表的读数分别为3.96mA,220Ω,98V.
(3)若E1=1.5V,内阻不计.要使该多用电表功能选择开关s接“3”时测电阻的倍率为“×10Ω”,其中R3=1400Ω.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,质量相同的A、B两小球用轻质细线悬挂在同一点O,在同一水平面上做匀速周运动.则下列说法错误的是(  )
A.A的角速度一定比B的角速度大
B.A的线速度一定比B的线速度大
C.A的加速度一定比B的加速度大
D.A所受细线的拉力一定比B所受的细线的拉力大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,在x轴上方有垂直于纸面的、区域足够大的匀强磁场(图中未画出),在x轴下方有沿y轴负方向的匀强电场,场强为E,一质量为m,电荷量为-q的粒子从坐标原点O沿着y轴正方向以v0射出,射出之后,第三次经过x轴时,粒子的位置为(1,0)
(1)x轴上方区域磁场的方向和磁感应强度B;
(2)上述过程中粒子运动的总时间.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.氢原子的能级如图所示,一群氢原子受激发后处于n=3能级.当它们向基态跃迁时,辐射的光照射光电管阴极K,电子在极短时间内吸收光子形成光电效应.实验测得其遏止电压为10.92V.求:
(1)氢原子从n=3能级向基态跃迁,辐射光子的能量;
(2)逸出光电子的最大初动能Ek初
(3)写出该光电效应方程,并求出逸出功.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.关于重力势能,下列说法中正确的是(  )
A.物体的位置一旦确定,它的重力势能的大小也随之确定
B.物体与零势面的距离越大,它的重力势能也越大
C.一个物体的重力势能从-5J变化到-3J,重力势能变大了
D.在地面上的物体,它具有的重力势能不一定等于零

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.高铁列车上有很多制动装置.在每节车厢上装有制动风翼,当风翼完全打开时,可使列车产生a1=0.5m/s2的平均制动加速度.同时,列车上还有电磁制动系统、空气制动系统、摩擦制动系统等.单独启动电磁制动系统,可使列车产生a2=0.7m/s2的平均制动加速度.所有制动系统同时作用,可使列车产生最大为a=3m/s2的平均制动加速度.在一段直线轨道上,列车正以v0=324km/h的速度匀速行驶时,列车长接到通知,前方有一列车出现故障,需要该列车减速停车.列车长先将制动风翼完全打开让高速行驶的列车减速,当车速减小了$\frac{1}{3}$时,再通过电磁制动系统同时制动.
(1)若不再开启其他制动系统,从开始制动到停车,高铁列车行驶的距离是多少?
(2)若制动风翼完全打开时,距离前车只有2km,那么该列车最迟在距离前车多远处打开剩余的制动装置,才能保证不与前车相撞?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

3.某班物理小组计划用一台具有摄像功能的数码相机来研究弹簧做功的规律.该小组设计的装置如图甲所示,光滑水平桌面离地高度为H=0.8m,轻质弹簧左端固定于竖直挡板上,挡板到桌面右端的距离恰好等于弹簧的原长.

实验时将一质量为m=200g的小滑块(可视为质点)置于被压缩弹簧的右端,释放后小滑块在弹力的作用下向右运动,并离开桌面做平抛运动(不计空气阻力),用数码相机将滑块运动过程拍成视频,改变滑块的释放位置再拍,获得多个视频,每个视频都是由相同时间间隔的照片连贯而成,通过电脑将这些照片按时间顺序制作成频闪照片(如图乙所示),筛选出5张频闪照片,用刻度尺测得照片中的桌面离地高度h=50.0mm,再测出5张照片中的x和s,记录到下表中.取重力加速度g=10m/s2
频闪照片序号12345
x/mm4.08.012.016.018.0
s/mm32.064.295.9128.6143.3
(1)分析图乙中滑块的位置分布规律,可知该相机每秒能拍摄15张照片.
(2)根据表中数据在答题卡相应坐标图(如图丙)中画出s-x图象.
(3)若测得s-x图象的斜率为k,则弹簧对滑块的功W可以表示成C
A.W=$\frac{{mgk_{\;}^2}}{4h}{x^2}$   B.W=$\frac{{mg{H^2}k_{\;}^2}}{{4{h^2}}}{x^2}$   C.W=$\frac{{mgHk_{\;}^2}}{{4{h^2}}}{x^2}$   D.W=$\frac{1}{2}k{x^2}$.

查看答案和解析>>

同步练习册答案