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7.如图所示,两根光滑平行金属导轨相距为1m,导轨间连一电源,导轨平面与水平面间的夹角为60°,整个导轨平面处于磁感应强度为2T的匀强磁场中,磁场方向竖直向上,一根金属棒ab垂直导轨放置且与磁场方向垂直,当棒中通有3A的电流时,棒恰好静止,则金属棒所受安培力为6N,金属棒所受重力为$2\sqrt{3}$N.

分析 根据F=BIL求的安培力,根据共点力平衡求的重力

解答 解:受到的安培力为F=BIL=2×3×1N=6N
根据共点力平衡可得mgsin60°=Fcos60°
解得mg=$2\sqrt{3}$N
故答案为:6;$2\sqrt{3}$

点评 本题主要考查了安培力的求法,公式F=BIL使用与磁场垂直于通电导体棒即可

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.a、b、c三条虚线为电场中的等势面,等势面b的电势为零,且相邻两个等势面间的电势差相等,一个带正电的粒子在A点的动能为10J,在电场力作用下从A运动到C速度为零,不计重力,则系统总能量为(  )
A.10JB.5JC.-5JD.0

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.下列关于时间和时刻的说法中正确的是(  )
A.“9点钟准时出发”指的是时刻
B.“通过过江隧道用时5分钟”指的是时间
C.“一颗流星瞬时划破天空”指的是时刻
D.“运动员的巅峰期”指的是时间

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.“北斗”卫星导航定位系统由5颗静止轨道卫星(同步卫星)和30颗非静止轨道卫星组成(如图所示),30颗非静止轨道卫星中有27颗是中轨道卫星,中轨道卫星平均分布在倾角为55°的三个平面上,轨道高度约为21 500km,静止轨道卫星的高度约为36 000km.已知地球半径为6 400km,下列说法中正确的是(  )
A.质量小的静止轨道卫星的高度比质量大的静止轨道卫星的高度要低
B.静止轨道卫星的向心加速度小于中轨道卫星的向心加速度
C.中轨道卫星的周期约为13 h
D.中轨道卫星的线速度小于7.9 km/s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.提出“在电荷的周围存在着由它产生的电场”的观点的科学家是(  )
A.法拉第B.奥斯特C.洛伦兹D.焦耳

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.2014年9月21日,美国“火星大气与挥发演化”探测器经过10个月的漫长航行,成功进入绕火星运行的轨道.假设火星探测器围绕火星做匀速圆周运动.当它距火星表面高度为h时,其运行的周期为T.已知火星的半径为R,则下列说法中正确的是(  )
A.火星探测器运行时的线速度为$\frac{2πR}{T}$
B.火星探测器运行时向心速度为$\frac{4{π}^{2}(R+h)}{{T}^{2}}$
C.火星的第一宇宙速度为$\frac{2π(R+h)}{T}$
D.物体在火星表面自由下落的加速度为$\frac{4{π}^{2}(R+h)^{3}}{{R}^{2}{T}^{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.一电路如图所示,电源电动势E=28V,内阻r=2Ω,电阻R1=12Ω,R2=R4=4Ω,R3=8Ω,C为平行板电容器,其电容C=3.0pF,虚线到两极板距离相等,极板长l=0.20m,两极板的间距d=1.0×10-2m.
(1)若开关S处于断开状态,则当其闭合后,求流过R4的总电荷量为多少?
(2)S断开时,电源的总功率多大?
(3)若开关S断开时,有一带电微粒沿虚线方向以v0=2.0m/s的初速度射入C的电场中,刚好沿虚线匀速运动,问:当开关S闭合后,此带电微粒以相同初速度沿虚线方向射入C的电场中,能否从C的电场中射出?(要求写出计算和分析过程,g取10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.如图所示,物体P用两根长度相等、不可伸长的细线系于竖直杆上,它随杆转动,若转动角速度为ω,则(  )
A.绳子BP的拉力随ω的增大而不变
B.绳子BP的张力一定大于绳子AP的张力
C.ω只有超过某一值时,绳子AP才有拉力
D.当ω增大到一定程度时,绳子AP的张力大于绳子BP的张力

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.以下列运动中,属于简谐振动的是(  ) 
A.图a,小球在光滑的V型巢内来回运动
B.图b,弹簧振子竖直放置,下端固定.按压小球释放后小球在竖直平面内上下振动
C.图c,小球与墙壁碰撞无能量损失,在光滑的地面上来回运动
D.图d,忽略空气阻力,乒乓球在竖直平面内上下振动

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