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14.如图所示,三根彼此绝缘的无限长直导线的部分ab、cd、ef构成一个等边三角形,O为三角形的中心,M、N分别为O关于导线 ab、cd的对称点,当三根导线中通以大小相等,方向如图所示的电流时,M点磁感应强度的大小为B1,O点磁感应强度的大小为B2,若将导线ab中的电流撤去,而保持另两段导线中的电流不变,则N点磁感应强度的大小为(  )
A.B1+B2B.B1-B2C.$\frac{1}{2}$(3B2-B1D.$\frac{1}{2}$(B1+B2

分析 通电导线周围存在磁场,且离导线越远场强越弱.磁场不但有大小而且方向,方向相同则相加,方向相反则相减.

解答 解:无限长直导线ab、cd、ef,构成一个等边三角形,且三根导线中通以大小相等、方向如图所示的电流,O为三角形的中心,O点磁感应强度大小为B2,因为直导线ab、cd关于O点对称,所以这两导线在O点的磁场为零,则磁感应强度大小B2是由直导线ef产生的,而直导线ab、ef关于N点对称,所以这两根直导线的磁场为零,因此N点的磁感应强度大小为B2
因为M点的磁感应强度为B1=Bef+Bcd+Bab,又因为Bab=B2,Bef与Bcd大小相等,故Bef=Bcd=$\frac{{B}_{1}-{B}_{2}}{2}$.
当撤去导线ab,其余两根导线在N点的磁感应强度大小为:B2-Bef=B2-$\frac{{B}_{1}-{B}_{2}}{2}$=$\frac{1}{2}$(3B2-B1
故选:C.

点评 根据通电导线周围的磁场对称性、方向性,去确定合磁场大小.磁场的方向相同,则大小相加;方向相反的,大小相减.

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4.下列说法正确的是(  )
A.布朗运动是指液体分子的无规则运动
B.物体的内能是物体内所有分子动能和分子势能的总和
C.温度升高,物体内每个分子的动能一定增大
D.温度高的物体内能一定大

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5.如图所示,物体G用两根绳子悬挂,开始时绳OA水平,现将两绳同时沿顺时针方向转过90°,且保持两绳之间的夹角α不变(α>90°),物体保持静止状态.在旋转过程中,设绳OA的拉力为T1,绳OB的拉力为T2,则(  )
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2.如图所示,n1=200匝的线圈a和n2=100匝的线圈b,绕在同一铁芯上构成一理想变压器,线圈a两端接在u=40$\sqrt{2}$sin314tV的交流电源上,线圈b能够使“12V,6W”的小灯泡L正常发光,电阻R=16Ω,下列推断正确的是(  )
A.交变电流的频率为100Hz
B.穿过铁心的磁通量变化率的最大值为$\frac{\sqrt{2}}{5}$Wb/s
C.电压表的示数为22V
D.电流表的示数为1A

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9.如图所示,两根等高光滑的$\frac{1}{4}$圆弧轨道,半径为r、间距为L,轨道电阻不计.在轨道顶端连有一阻值为R的电阻,整个装置处在一竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.现有一根长度稍大于L、电阻不计的金属棒从轨道最低位置cd开始,在拉力作用下以初速度v0向右沿轨道做匀速圆周运动至ab处,则该过程中(  )
A.通过R的电流方向为由外向内B.通过R的电流方向为由内向外
C.R上产生的热量为$\frac{πr{B}^{2}{L}^{2}{v}_{0}}{4R}$D.流过R的电量为$\frac{πBLr}{2R}$

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19.质量为m=1kg的物体静置于倾角为θ=37°的固定且足够长的光滑斜面底端,对物体施以平行于斜面向上的拉力F,经过t=1s时撤去拉力,再经过t=1s,物体又恰好滑回底端.(g取10m/s2)求:(1)拉力F的大小;(2)物体上滑的最大距离.

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6.对于曲线运动,下列说法中正确的是(  )
A.速度方向和加速度方向不可能一致
B.合外力一定与速度方向垂直
C.合外力一定发生变化
D.物体受到的摩擦力方向一定和速度方向平行

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3.如图所示,内壁粗糙、半径R=0.4m的四分之一圆弧轨道AB在最低点B与足够长光滑水平轨道BC相切.质量m2=0.2kg的小球b左端连接一轻质弹簧,静止在光滑水平轨道上,另一质量m1=0.2kg的小球a自圆弧轨道顶端由静止释放,运动到圆弧轨道最低点B时对轨道的压力为小球a重力的2倍.忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s2.求
(1)小球a由A点运动到B点的过程中,摩擦力做功Wf
(2)小球a通过弹簧与小球b相互作用的过程中,弹簧的最大弹性势能Ep
(3)小球a通过弹簧与小球b相互作用的整个过程中,弹簧对小球b的冲量I的大小.

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4.下列说法正确的是(  )
A.卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,发现了质子和中子
B.大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时,最多可产生6种不同频率的光子
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