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2.有一通电金属导线竖直放置在赤道上方,电流方向从上往下,它受到地磁场的作用力方向为(  )
A.向南B.向北C.向西D.向东

分析 通过磁场方向、电流方向,根据左手定则判断安培力的方向,从而即可求解.

解答 解:赤道处的磁场方向从南向北,电流方向从上往下,根据左手定则,安培力的方向向东.故D正确,A、B、C错误.
故选:D.

点评 解决本题的关键掌握左手定则判断磁场方向、电流方向、安培力方向的关系,注意磁场的方向是解题的关键.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

12.在严寒的冬天,房间玻璃上往往会结一层雾,雾珠是在窗玻璃的内表面.(选填“外”或“内”)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图,光滑绝缘水平面上两个相同的带电小圆环A、B,电荷量均为q,质量均为m,用一根光滑绝缘轻绳穿过两个圆环,并系于结点O.在O处施加一水平恒力F使A、B一起加速运动,轻绳恰好构成一个边长为l的等边三角形,则(  )
A.小环A的加速度大小为$\frac{\sqrt{3}k{q}^{2}}{m{l}^{2}}$B.小环A的加速度大小为$\frac{\sqrt{3}k{q}^{2}}{3m{l}^{2}}$
C.恒力F的大小为$\frac{\sqrt{3}k{q}^{2}}{3{l}^{2}}$D.恒力F的大小为$\frac{\sqrt{3}k{q}^{2}}{{l}^{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.如图所示,编号1是倾角为37°的三角形劈,编号2、3、4、5、6是梯形劈三角形劈和梯形.劈的斜面部分位于同一倾斜平面内,即三角形劈和梯形劈构成一个完整的斜面体;可视为质点的物块质量为m=1kg,与斜面部分的动摩擦因数均为μ1=0.5,三角形劈和梯形劈的质量均为M=1kg,劈的斜面长度均为L=0.3m,与地面的动摩擦因数均为μ2=0.2,它们紧靠在一起放在水平面上,现使物块以平行于斜面方向的初速度v0=6m/s从三角形劈的底端冲上斜面,假定最大静摩擦力与滑动摩擦力相等.(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)若将所有劈都固定在水平面上,通过计算判断物块能否从第6块劈的右上端飞出?
(2)若所有劈均不固定,物块滑动到第几块劈时梯形劈开始相对地面滑动?
(3)劈开始相对地面滑动时,物块的速度为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程,在对以下几位物理学家所做科学贡献的叙述中,符合历史事实的说法是(  )
A.伽利略根据斜面实验的结果合理外推得出自由落体运动的位移与下落时间的平方成正比
B.笛卡尔明确指出:如果运动中的物体没有受到其他作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动
C.亚里士多德认为两个从同一高度自由落下的物体,重物体比轻物体下落的快
D.英国物理学家卡文迪许用扭秤实验的方法测出引力常量G

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.一辆汽车以20m/s的速度沿平直公路行驶,由于前方突发事故,汽车当即以大小为5m/s2的加速度刹车,则开始刹车后2s与开始刹车后6s汽车通过的位移之比为(  )
A.1:4B.3:5C.3:4D.5:9

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

14.某同学手中一个标有“4.8V 0.5A”手电筒电珠,欲探究电珠的伏安特性曲线,要求将电压表V与定值电阻R0串联起来改装成5V的电压表,小灯泡两端电压从0至4.8V连续变化,测量尽可能地准确,除了导线和开关外,还提供了以下器材:
A.电流表A(量程0-0.6A,内阻约为0.25Ω)
B.电压表V(量程0-3V,内阻为3kΩ)
C.定值电阻Rv1=1kΩ
D.定值电阻Rv2=2kΩ
E.蓄电池E(电动势约为6V,内阻约为1Ω)
F.滑动变阻器R1(阻值范围0-10Ω,额定电流2A)
G.滑动变阻器R2(阻值范围0-2kΩ,额定电流0.5A)
(1)定值电阻应选择D,滑动变阻器应选择F.(仪器前的字母序号)
(2)根据选择的实验器材,请你把实验电路原理图甲补充完整,并标明仪器代号.
(3)该同学按要求正确选择了仪器,绘出手电筒的伏安特性曲线示意图如图乙所示,则手电筒电珠的电阻值随工作电压的增大而增大(填“不变”“增大”或“减小”)

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.将一个煤块轻放上以2m/s的恒定速度运动的足够长的水平传送带上后,传送带上留下一条长度为4m的划痕.若使传送带以2m/s的初速度改做匀减速运动直到停止,其加速度大小为1.5m/s2,并且在传送带开始做匀减速运动的同时,将另一煤块轻放在传送带上,则该煤块在传送带上能留下一条多长的划痕?(取g=10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.物体做初速度为5m/s、加速度是2m/s2的匀加速直线运动,求物体在:
(1)第3s末的速度大小;
(2)前4s内的位移大小.

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