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【题目】如图所示,一根重力G=0.1N、长L=1m的质量分布均匀的导体ab,在其中点弯成θ=60°角,将此导体放入匀强磁场中,导体两端ab悬挂于两相同的弹簧下端,弹簧均为竖直状态,当导体中通过I=1A的电流时,两根弹簧比原长各缩短了△x=0.01m,已知匀强磁场的方向垂直纸面向外,磁感应强度的大小B=0.4T,则

A. 导体中电流的方向为ba

B. 每根弹簧的弹力大小为0.10N

C. 弹簧的劲度系数k=5N/m

D. 若导体中不通电流,则弹簧伸长0.02m

【答案】AC

【解析】A:当导体中通过I=1A的电流时,两根弹簧比原长缩短,安培力方向向上,则左手定则,导体中电流的方向为baA项正确。

B通电后,导体棒的有效长度 受到的安培力据受力分析解得每根弹簧的弹力大小为0.05NB项错误。

C解得C项正确。

D若导体中不通电流 解得 弹簧伸长0.01mD项错误。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】关于电流的概念,下列说法正确的是(  )

A.导体中有电荷运动就会形成电流

B.电流是矢量,其方向就是正电荷定向移动的方向

C.在国际单位制中,电流是一个基本物理量,其单位安培是基本单位

D.对于导体,只要其两端电势差为零,电流也必为零

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【题目】利用落体法验证机械能守恒定律实验,由于重物及纸带受空气及打点计时器阻力的作用,系统误差的情况总是:重物减少的重力势能比增加的动能________(填“大些”或“小些”)。

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【题目】关于摩擦起电和感应起电的实质,下列说法正确的是(

A.摩擦起电现象说明机械能可以转化为电能,也说明通过做功可以创造出电荷

B.摩擦起电说明电荷可以从一个物体转移到另一个物体

C.感应起电说明电荷可以从物体的一部分转移到另一部分

D.感应起电说明电荷可以从带电的物体转移到原来不带电的物体

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【题目】在《探究加速度与力、质量的关系》实验中.

(1)某组同学用如图1所示装置,采用控制变量的方法,来研究小车质量不变的情况下,小车的加速度与小车受到力的关系.下列措施中不需要和不正确的是
A.首先要平衡摩擦力,使小车受到合力就是细绳对小车的拉力.
B.平衡摩擦力的方法就是,在塑料小桶中添加砝码,使小车能匀速滑动.
C.每次改变拉小车拉力后都需要重新平衡摩擦力
D.实验中通过在塑料桶中增加砝码来改变小车受到的拉力
E.每次小车都要从同一位置开始运动
F.实验中应先放小车,然后再开打点计时器的电源
(2)某组同学实验得出数据,画出a﹣F图象如图2所示,那么该组同学实验中出现的问题可能是
A.实验中摩擦力没有平衡
B.实验中摩擦力平衡过度
C.实验中绳子拉力方向没有跟平板平行
D.实验中小车质量发生变化.

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【题目】如图所示,一质量为M=3kg的长木板静止在光滑水平桌面上,一质量为m=2kg的小滑块以水平5m/s速度从木板左端开始在木板上滑动,恰好没从木板的右端掉下,滑块与木板间的动摩擦因数为0.25.(g取10m/s2)求:

(1)滑块到达木板右端时的速度
(2)木板的长度.

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【题目】某物理兴趣小组利用学校的数字实验室设计了一个测量小车瞬时速度的实验。设计的实验装置如图所示。将长直木板B支成斜面,小车C的前端固定挡光片P,光电门G固定在木板的侧面A处,让小车在斜面上的同一位置O由静止释放,用光电计时器(未画出)记录挡光片通过光电门时挡光的时间Δt。兴趣小组共准备了宽度Δx不同的五块挡光片,分别做了五次实验(每次实验时挡光片的前沿均与小车的前端对齐),并计算出各次挡光片通过光电门的平均速度 ()。根据记录的数据,在给出的坐标纸上画出了图线,已知图线的斜率为k,纵轴截距为b,根据图线回答如下问题:

1图线,得出小车的加速度大小为________

2图线,得出小车前端过A处的瞬时速度大小为________

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【题目】计算机光驱的主要部分是激光头,它可以发射脉冲激光信号,激光扫描光盘时,激光头利用光敏电阻自动计数器将反射回来的脉冲信号传输给信号处理系统,再通过计算机显示出相应信息.光敏电阻自动计数器的示意图如图所示,其中R1为光敏电阻,R2为定值电阻,此光电计数器的基本工作原理是( )

A.当有光照射R1时,处理系统获得低电压
B.当有光照射R1时,处理系统获得高电压
C.信号处理系统每获得一次低电压就计数一次
D.信号处理系统每获得一次高电压就计数一次

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【题目】有一电场强度方向沿x轴方向的电场,其电势x的分布如图所示。一质量为m、带电量为q的粒子只在电场力的作用下,以初速度v0x=0处的O点进入电场并沿x轴正方向运动,则下关于该粒子运动的说法中正确的是()

A. 粒子从x=0处运动到x=x1处的过程中动能逐渐增大

B. 粒子从x=x1处运动到x=x3处的过程中电势能逐渐减小

C. 欲使粒子能够到达x=x4处,则粒子从x=0处出发时的最小速度应为

D. ,则粒子在运动过程中的最小速度为

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