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15.匀强磁场中有一段长为0.2m的直导线,它与磁场方向垂直,当通过1A的电流时,受到6×10-2N的磁场力,则该磁场的磁感应强度是0.3T;当导线长缩短一半时,磁感应强度是0.3T.

分析 由磁感应强度的定义式$B=\frac{F}{IL}$可以求出磁感应强度大小;磁场的磁感应强度与导线的长度无关.

解答 解:由题,通电导线与磁场垂直,则磁场的磁感强度为:
$B=\frac{F}{IL}=\frac{{6×1{0^{-2}}}}{1×0.2}T=0.3T$
磁场的磁感强度由磁场本身决定,与通电导线的长度无关,故磁场的磁感强度仍为0.3T;
故答案为:0.3,0.3.

点评 熟练应用磁感应强度定义式即可求出磁感应强度,要注意定义式的适用条件.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,用一条绝缘轻绳悬挂一个带电小球,小球质量为m,所带电量q.现加一水平方向的匀强电场,平衡时绝缘绳与竖直方向成θ角.试求小球所在处的电场强度大小.

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6.三个质量相同的小球a,b,c位于同一高度,让a自由下落,b、c以相同的速率分别竖直上抛和竖直下抛,不计空气阻力.若小球从开始运动至落到水平地面上的运动过程,重力做功分别为Wa、Wb、Wc,落地时重力的瞬时功率分别为Pa、Pb、Pc,则(  )
A.Wa=Wb<Wc,Pa=Pb<PcB.Wa=Wb=Wc,Pa<Pb=Pc
C.Wa=Wb=Wc,Pa=Pb=PcD.Wa<Wb<Wc,Pa<Pb<Pc

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3.从同一高度水平抛出的物体,在空中运动一段时间,落到同一水平地面上,在不计空气阻力的条件下,由平抛运动规律可知(  )
A.水平初速度越大,物体在空中运动的时间越长
B.质量越大,物体在空中运动的时间越短
C.落地前物体每秒的速度增量大小总是相等,但方向不同
D.水平初速度越大,物体落地时的速度越大

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10.一只普通的家用照明白炽灯正常发光时,通过它的电流与下列哪一数据较为接近(  )
A.20AB.10AC.2AD.0.2A

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20.如图所示,在与水平方向成60°角的光滑金属导轨间边一电源,电源的电动势E=6V,电源内阻和导轨电阻不计,在相距2m的平行导轨上放一重为6N的金属棒ab,其电阻R=2Ω,磁场方向竖直向上,这时恰好静止.求:
(1)通过棒ab的电流强度;
(2)匀强磁场的磁感应强度大小;
(3)ab棒对导轨的压力.

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4.随着科学技术水平的不断进步,相信在不远的将来人类能够实现太空移民.为此,科学家设计了一个巨型环状管道式空间站.空间站绕地球做匀速圆周运动,人们生活在空间站的环形管道中,管道内部截面为圆形,直径可达几千米,如图(a)所示.已知地球质量为M,地球半径为R,空间站总质量为m,G为引力常量.
(1)空间站围绕地球做圆周运动的轨道半径为2R,求空间站在轨道上运行的线速度大小;
(2)为解决长期太空生活的失重问题,科学家设想让空间站围绕通过环心并垂直于圆环平面的中心轴旋转,使在空间站中生活的人们获得“人工重力”.该空间站的环状管道内侧和外侧到转动中心的距离分别为r1、r2,环形管道壁厚度忽略不计,如图(b)所示.若要使人们感受到的“人工重力”与在地球表面上受到的重力一样(不考虑重力因地理位置不同而产生的差异且可认为太空站中心轴静止),则该空间站的自转周期应为多大;
(3)为进行某项科学实验,空间站需将运行轨道进行调整,先从半径为2R的圆轨道上的A点(近地点)进行第一次调速后进人椭圆轨道.当空间站经过椭圆轨道B点(远地点)时,再进行第二次调速后最终进人半径为3R的圆轨道上.若上述过程忽略空间站质量变化及自转产生的影响,且每次调速持续的时间很短.
①请说明空间站在这两次调速过程中,速度大小是如何变化的;
②若以无穷远为引力势能零点,空间站与地球间的引力势能为EP=-G$\frac{Mm}{r}$,式中r表示空间站到地心的距离,求空间站为完成这一变轨过程至少需要消耗多少能量.

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5.光电效应中,从同一金属逸出的电子动能的最大值(  )
A.只跟入射光的频率有关
B.只跟入射光的强度有关
C.跟入射光的频率和强度都有关
D.除跟入射光的频率和强度有关外,还和光照时间有关

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