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【题目】如图所示,用细绳悬挂一矩形导线框且导线框底边水平,导线框通有逆时针方向的电流(从右侧观察).在导线框的正下方、垂直于导线框平面有一直导线PQ.原PQ中无电流,现通以水平向右的电流,在短时间内(

A.从上往下观察导线框顺时针转动

B.从上往下观察导线框向右平移

C.细绳受力会变得比导线框重力大

D.导线框中心的磁感应强度变大

【答案】ACD

【解析】

A. 由安培定则判断出通电导线Q在线框处的磁场方向从里向外,根据左手定则,知外侧电流受安培力向左,内侧电流受安培力向右,从上往下看,导线框将顺时针转动,故A项正确,B项错误;

C. 线框沿顺时针方向转动一个小角度后,靠近导线Q处的边的电流的方向向右,由左手定则可知,其受到的安培力的方向向下,所以整体受安培力向下,细绳受力会变得比导线框重力大.故C项正确;

D. 线框沿顺时针方向转动一个小角度后,电流PQ产生的磁场方向从里向外穿过线框,根据安培定则,线框产生磁场的方向也是从里向外,则线框中心的磁感应强度变大.故D项正确.

练习册系列答案
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【题目】有两颗卫星分别用表示,若两颗卫星绕地球做匀速圆周运动的轨道半径之比为49,如图所示,则下列说法正确的是(  )

A.两颗卫星的质量之比为32

B.两颗卫星运行的线速度大小之比为23

C.两颗卫星运行的角速度之比为278

D.两颗卫星运行的向心加速度大小之比为94

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【题目】如图所示,一个闭合导体圆环固定在水平桌面上,一根条形磁铁沿圆环的轴线运动,使圆环内产生了感应电流.下列四幅图中,产生的感应电流方向与条形磁铁的运动情况相吻合的是( )

A. B.

C. D.

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【题目】如图,纸面内有两条互相垂直的长直绝缘导线L1L2L1中的电流方向向左,L2中的电流方向向上;L1的正上方有ab两点,它们相对于L2对称。整个系统处于匀强外磁场中,外磁场的磁感应强度大小为B0,方向垂直于纸面向外。已知ab两点的磁感应强度大小分别为B0B0,方向也垂直于纸面向外。则(  )  

A.流经L1的电流在b点产生的磁感应强度大小为B0

B.流经L1的电流在a点产生的磁感应强度大小为B0

C.流经L2的电流在b点产生的磁感应强度大小为B0

D.流经L2的电流在a点产生的磁感应强度大小为B0

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【题目】小明要测量两节干电池组的电动势和内电阻,他设计了如图的实验电路图,其中R为电阻箱,R0的保护电阻

1)断开开关S,调节电阻箱的阻值,再闭合开关S,读取并记录电压表的示数U和电阻箱所对应的阻值R,多次实验,得到多组UR值,描点画图,如图2所示,由图像可求得电池组的电动势E________V和内电阻r________Ω。(结果均保留两位有效数字)

2)如果改用如图的实验装置测该干电池组的电动势和内电阻,实验中选择的滑动变阻器最合理的阻值变化范围是_____

A.05Ω B.030Ω C.060Ω D.0100Ω

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【题目】霍尔元件是一种基于霍尔效应的磁传感器,用它可以检测磁场及其变化,图甲为使用霍尔元件测量通电直导线产生磁场的装置示意图,由于磁芯的作用,霍尔元件所处区域磁场可看做匀强磁场,测量原理如乙图所示,直导线通有垂直纸面向里的电流,霍尔元件前、后、左、右表面有四个接线柱,通过四个接线柱可以把霍尔元件接入电路,所用器材已在图中给出并已经连接好电路。

(1)制造霍尔元件的半导体参与导电的自由电荷带负电,电流从乙图中霍尔元件右侧流入,左侧流出,霍尔元件______(填“前表面”或“后表面”)电势高;

2)已知霍尔元件单位体积内自由电荷数为n,每个自由电荷的电荷量为e,霍尔元件的厚度为h。为测量霍尔元件所处区域的磁感应强度B,根据乙图中所给的器材和电路,还必须测量的物理量有______(写出具体的物理量名称及其符号),计算式B=______

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【题目】半径为rR)的光滑半圆形槽,其圆心均在同一水平面上,如图所示,质量相等的两小球分别自半圆形槽左边缘的最高点无初速地释放,在以后的运动过程中两小球(  )

A.机械能均逐渐减小

B.经过最低点时动能相等

C.在最低点时重力的功率不相等

D.机械能总是相等的

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【题目】研究光的干涉特性时,常将一束光分成两束频率相同的相干光。用如图所示装置来将光一分为二、一块矩形玻璃砖,下底面镀银,厚为d,右端紧靠竖直光屏,一束单色光沿OC方向射到玻璃砖上表面,分成两束频率相同的相干光,一束反射后直接射到屏上A点,一束折射后经下底面反射后再经上表面折射后射到屏上B点。已知OC与玻璃砖上表面成30°角,玻璃砖对该单色光的折射率为,光在真空中的传播速度为c。图中AB两点未画出。求:

(i)射到B点的折射光在玻璃砖中传播的时间;

(ii)AB两点之间的距离。

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【题目】如图所示,质量为M的平板车P,质量为m的小物块Q的大小不计,位于平板车的左端,系统原来静止在光滑水平面地面上。一不可伸长轻质细绳长为R,一端悬于Q正上方高为R处。,另一端系一质量也为m的小球(大小不计)。今将小球拉至悬线与竖宣位置成60°角,由静止释放,小球到达最低点时与Q的碰撞时间极短,且无能量损失,已知Q离开平板车时速度大小是平板车速度的两倍,QP之间的动摩擦因数为μM∶m-4∶1,重力加速度为g。求:

1)小物块到达最低点与Q碰撞之前瞬间的速度是多大?

2)小物块Q离开平板车时平板车的速度为多大?

3)平板车P的长度为多少?

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