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9.如图所示,质量为m,长为l 的金属细棒ab,用两根轻质导线吊放在水平方向垂直于纸面向里的匀强磁场中,使其保持水平静止.磁场的磁感应强度为B,棒ab中通入恒定电流后,导线的拉力恰好为零.则:
(1)棒ab中所通的恒定电流应沿什么方向?
(2)通入电流的大小是多少?

分析 根据悬线拉力为零判断出安培力的方向,然后根据左手定则,即可判断出电流方向.根据安培力和重力相等列方程,可正确解答结果

解答 解:(1)由题意可知,安培力方向向上,因此根据左手定则可判断流过导线的电流方向为水平向右.
(2)由题意可得:mg=BIL,
所以有:I=$\frac{mg}{BL}$
答:(1)棒ab中所通的恒定电流应沿水平向右;
(2)通入电流的大小是$\frac{mg}{BL}$.

点评 本题比较简单,借助于力的平衡考查了安培力的大小和方向,属于基础题目,注意左手定则的应用

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.在探究磁场产生电流的条件,做了如图所示实验,在表格中填写观察到现象.
实验操作电流表的指针
(填偏转或不偏转)
(1)接通开关瞬间
(2)接通开关,移动变阻器滑片
(3)接通开关,变阻器滑片不移动
(4)断开开关瞬间

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.质量M=10kg的缸体与质量m=4kg的活塞,封闭一定质量的理想气体(气体的重力可以忽略),不漏气的活塞被一劲度系数k=20N/cm的轻弹簧竖直向上举起立于空中,如图所示,环境温度为T1=1500K时被封气柱长度L1=30cm,缸口离地的高度为h=5cm,若环境温度变化时,缸体有良好的导热性能.已知活塞与缸壁间无摩擦,弹簧原长L0=27cm,活塞横截面积S=2×10-3  m2,大气压强P0=1.0×105Pa,当地重力加速度g=10m/s2,求①环境温度降到多少时汽缸着地;②温度降到多少时能使弹簧恢复原长.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.我国先后发射的“风云一号”和“风云二号”气象卫星,运行轨道不同,前者采用“极地圆形轨道”,轨道平面与赤道平面垂直,通过地球两极,每12小时巡视地球一周,每天只能对同一地区进行两次观测;后者采用“地球同步轨道”,轨道平面在赤道平面内,能对同一地区进行连续观测.两种不同轨道的气象卫星在运行与观测时(  )
A.“风云一号”卫星轨道半径比“风云二号”卫星轨道半径大
B.“风云一号”卫星运行加速度比“风云二号”卫星运行加速度大
C.“风云一号”卫星运行角速度比“风云二号”卫星运行角速度小
D.“风云一号”卫星运行线速度比“风云二号”卫星运行线速度小

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.如图所示,物体重力G=300N,绳DC恰呈水平状态,∠CAB=30°,∠ACB=90°,E是AB的中点,绳CE也呈水平状态,A、E、B在一条直线上.那么BC绳的拉力和DC绳的拉力分别是多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.一小球从静止开始做匀加速直线运动,在第5s内的位移比第3s内的位移多0.2m,则下列说法正确的是(  )
A.小球加速度为0.2m/s2B.小球第4s内的平均速度为0.45m/s
C.小球第4s的初速度为0.3m/sD.前3s内的位移是0.6m

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.如图所示,在光滑的水平面上,质量为0.4kg的木块以2m/s的速度水平地滑上静止的平板小车,车的质量为1.6kg,木块与小车之间的摩擦系数为0.2(g取10m/s2).设小车足够长,求:
(1)木块和小车相对静止时小车的速度;
(2)从木块滑上小车到它们处于相对静止时产生的热量Q;
(3)从木块滑上小车到它们处于相对静止木块在小车上滑行的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.火星的球半径是地球半径的$\frac{1}{2}$,火星质量是地球质量的1/10,忽略火星的自转,如果地球上质量为60kg的人到火星上去,则此人在火星表面的质量是60kg,所受的重力是235.2N;在火星表面由于火星的引力产生的加速度是3.92m/s2;在地球表面上可举起60kg杠铃的人,到火星上用同样的力,可以举起质量150kg的物体.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.如图所示,一半径r=0.2m的箱光滑圆弧形槽底端B与水平传带相接,传送带的运行速度为v0=4m/s,长为L=1.25m,滑块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,DEF为固定于竖直平面内的一段内壁光滑的中空方形细管,EF段被弯成以O为圆心、半径R=0.25m的一小段圆弧,管的D端弯成与水平传带C端平滑相接,O点位于地面,OF连线竖直.一质量为M=0.1kg的物块a从圆弧顶端A点无初速滑下,滑到传送带上后做匀加速运动,过后滑块被传送带送入管DEF,管内顶端F点放置一质量为m=0.1kg的物块b.碰后两者交换速度,( g取10m/s2.)求:
(1)滑块到达底端B时的速度vB
(2)滑块刚到达管顶F点时对管壁的压力;
(3)物块滑过F点后在地面的首次落点到O点的距离x(不计空气阻力).

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