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如图为一种自动跳闸的闸刀开关示意图,O是转动轴,A是绝缘手柄,C是闸刀卡口,MN接电源线,闸刀处于垂直纸面向里、B=1T的匀强磁场中,CO间距离10cm.当磁场力为0.2N时,闸刀开关会自动跳开,则要使闸刀开关能跳开,CO中通过的电流的大小和方向为(  )

A.电流方向CO     

B.电流方向OC

C.电流大小为1A

D.电流大小为0.5A


答案:B

解析:要使闸刀断开,闸刀应受一向左的磁场力,由左手定则电流方向应由OC,由FBIL,代入数据得F=0.2N时,I=2A.


练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


输电线电阻为r,输送功率为P,若用电压U送电,则用户得到的功率为

A. B. C. D.

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如图所示,质量为m、带电荷量为+qP环套在固定的水平长直绝缘杆上,整个装置处在垂直于杆的水平匀强磁场中,磁感应强度大小为B.现给环一向右的初速度v0(v0>),则(  )

A.环将向右减速,最后匀速

B.环将向右减速,最后停止运动

C.从环开始运动到最后达到稳定状态,损失的机械能是mv

D.从环开始运动到最后达到稳定状态,损失的机械能是mvm()2

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如图所示,平行于y轴的导体棒以速度v向右匀速直线运动,经过半径为R,磁感应强度为B的圆形匀强磁场区域,导体棒中的感应电动势ε与导体棒位置x关系的图象是(  )

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,两光滑金属导轨,间距d=0.2m,在桌面上的部分是水平的,处在磁感应强度B=0.1T、方向竖直向下的有界磁场中,电阻R=3Ω,桌面高H=0.8m,金属杆ab质量m=0.2kg、电阻r=1Ω,在导轨上距桌面h=0.2m高处由静止释放,落地点距桌面左边缘的水平距离s=0.4m,g=10m/s2,求:

(1)金属杆刚进入磁场时,R上的电流大小和方向;

(2)整个过程中R上放出的热量.

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两根相距L的足够长的金属直角导轨如图所示放置,它们各有一边在同一水平面内,另一边垂直于水平面.质量均为m的金属细杆abcd与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与导轨之间的动摩擦因数均为μ,导轨电阻不计,回路总电阻为2R.整个装置处于磁感应强度大小为B,方向竖直向上的匀强磁场中.当ab杆在平行于水平导轨的拉力F作用下以速度V1沿导轨匀速运动时,cd杆也正好以速度V2向下匀速运动.重力加速度为g.以下说法正确的是(  )

A.ab杆所受拉力F的大小为μmg

B.cd杆所受摩擦力为零

C.回路中的电流强度为

D.μV1大小的关系为μ

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如图(a)所示,水平放置的两根平行金属导轨,间距L=0.3m,导轨左端连接R=0.6Ω的电阻,区域abcd内存在垂直于导轨平面B=0.6T的匀强磁场,磁场区域宽D=0.2m.细金属棒A1A2用长为2D=0.4m的轻质绝缘杆连接,放置在导轨平面上,并与导轨垂直.每根金属棒在导轨间的电阻均为r=0.3Ω,导轨电阻不计.使金属棒以恒定速度v=1.0m/s沿导轨向右穿越磁场,计算从金属棒A1进入磁场(t=0)到A2离开磁场的时间内,不同时间段通过电阻R的电流强度,并在图(b)中画出.

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如图是单摆振动时摆球位移随时间变化的图象(取重力加速度g=π2m/s2).

(1)求单摆的摆长l

(2)估算单摆偏离竖直方向的最大角度(单位用弧度表示).

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一群氢原子处于量子数n=4的能级状态,氢原子的能级图如图所示,则:

(1)氢原子可能发射几种频率的光子?

(2)氢原子由量子数n=4的能级跃迁到n=2的能级时辐射光子的能量是多少电子伏?

(3)用(2)中的光子照射下表中几种金属,哪些金属能发生光电效应?发生光电效应时,发射光电子的最大初动能是多大?

金属

逸出功W/eV

1.9

2.7

3.7

4.1

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