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【题目】某同学用图中所给器材进行与安培力有关的实验。两根金属导轨ab和 固定在同一水平面内且相互平行,足够大的电磁铁(未画出)的N极位于两导轨的正上方,S极位于两导轨的正下方,一金属棒置于导轨上且两导轨垂直。

(1)在图中画出连线,完成实验电路。要求滑动变阻器以限流方式接入电路,且在开关闭合后,金属棒沿箭头所示的方向移动。
(2)为使金属棒在离开导轨时具有更大的速度,有人提出以下建议:
A.适当增加两导轨间的距离
B.换一根更长的金属棒
C.适当增大金属棒中的电流,其中正确的是(填入正确选项前的标号)

【答案】
(1)

如图所示


(2)A,C
【解析】(1)如图所示,注意滑动变阻器的接法是限流接法

(2)根据公式 可得适当增加导轨间的距离或者增大电流,可增大金属棒受到的安培力,根据动能定理 可知金属棒离开导轨时的动能变大,即离开导轨时的速度变大,AC正确;若换用一根更长的金属棒,但金属棒切割磁感线的有效长度即导轨间的宽度不变,所以对最后的速度没有影响,B错误;

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,a、b两个闭合正方形线圈用同样的导线制成,匝数均为10匝,边长la=3lb , 图示区域内有垂直纸面向里的均强磁场,且磁感应强度随时间均匀增大,不考虑线圈之间的相互影响,则()

A.两线圈内产生顺时针方向的感应电流
B.a、b线圈中感应电动势之比为9:1
C.a、b线圈中感应电流之比为3:4
D.a、b线圈中电功率之比为3:1

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【题目】为了进一步提高回旋加速器的能量,科学家建造了“扇形聚焦回旋加速器”。在扇形聚焦过程中,离子能以不变的速率在闭合平衡轨道上周期性旋转。
扇形聚焦磁场分布的简化图如图所示,圆心为O的圆形区域等分成六个扇形区域,其中三个为峰区,三个为谷区,峰区和谷区相间分布。峰区内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,谷区内没有磁场。质量为m,电荷量为q的正离子,以不变的速率v旋转,其闭合平衡轨道如图中虚线所示。

(1)求闭合平衡轨道在峰区内圆弧的半径r,并判断离子旋转的方向是顺时针还是逆时针;
(2)求轨道在一个峰区内圆弧的圆心角θ,及离子绕闭合平衡轨道旋转的周期T;
(3)在谷区也施加垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B' ,新的闭合平衡轨道在一个峰区内的圆心角θ变为90°,求B'和B的关系。已知:sin(α±β )=sinαcosβ±cosαsinβ,cosα=1-2

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一个带负电的橡胶圆盘,在垂直纸面的平面内,绕着处在纸面内的中心轴OO′高速旋转,转动方向如图所示,在其右面放置一个在水平面内可自由转动的小磁针,小磁针N极原先指向纸内,橡胶圆盘转动后,俯视观察小磁针将做时针转动,最后静止时N极指向方(不考虑地磁场的作用).

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【题目】由磁感应强度的定义式 可知(  )
A.若某处的磁感应强度为零,则通电导线放在该处所受磁场力一定为零
B.通电导线放在磁场中某处不受磁场力的作用时,则该处的磁感应强度一定为零
C.同一条通电导线放在磁场中某处所受的磁场力是一定的
D.磁场中某点的磁感应强度与该点是否放通电导线有关

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【题目】如图,在竖直平面内由 圆弧AB和 圆弧BC组成的光滑固定轨道,两者在最低点B平滑连接。AB弧的半径为R,BC弧的半径为 。一小球在A点正上方与A相距 处由静止开始自由下落,经A点沿圆弧轨道运动。

(1)求小球在B、A两点的动能之比;
(2)通过计算判断小球能否沿轨道运动到C点。

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【题目】下列关于曲线运动说法正确的是(  )

A.做曲线运动的物体不一定有加速度

B.做曲线运动的物体加速度方向一定变化

C.做曲线运动的物体速度一定变化

D.做曲线运动的物体速度大小一定变化

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【题目】如图所示,A为电磁铁,C为胶木秤盘,AC(包括支架)的总质量为MB为铁片,质量为m , 当电磁铁通电时,在铁片被吸引上升的过程中,轻绳上拉力F的大小为(  )

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【题目】某同学利用图示装置研究小车的匀变速直线运动

①实验中必要的措施是
A.细线必须与长木板平行
B.先接通电源再释放小车
C.小车的质量远大于钩码的质量
D.平衡小车与长木板间的摩擦力
②他实验时将打点计时器接到频率为50HZ的交流电源上,得到一条纸带,打出的部分计数点如图所示(每相邻两个计数点间还有4个点,图中未画出);s1=3.59cm;s2=4.41cm;s3=5.19cm;s4=5.97cm;s5=6.78cm;s6=7.64cm;则小车的加速度a=m/s2(要求充分利用测量数据),打点计时器在打B点时小车的速度vB=m/s;(结果均保留两位有效数字)

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