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3.如图所示为电流产生磁场的分布图,正确的分布图是(  )
A.①③B.②③C.②④D.①④

分析 由右手螺旋定则可判断电流周围磁场的分布,并注意平面图及立体图的区分即可正确判断.

解答 解:①电流方向向上,由右手螺旋定则可得磁场为逆时针(从上向下看),故①正确;
②电流方向向下,由右手螺旋定则可得磁场为顺时针(从上向下看),故②错误;
③图中电流为环形电流,由由右手螺旋定则可知,内部磁场应向右,故③错误;
④根据图示电流方向,由右手螺旋定则可知,内部磁感线方向向右,故④正确;
故选:D.

点评 因磁场一般为立体分布,故在判断时要注意区分是立体图还是平面图,并且要能根据立体图画出平面图,由平面图还原到立体图.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图,地球自转过程中,对地面上a,b两点,下列说法正确的是(  )
A.线速度大小相同,角速度相同B.线速度大小相同,角速度不同
C.线速度大小不同,角速度相同D.线速度大小不同,角速度不同

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.原来静止在水平地面上的木箱,在t=0-1s内受到了水平拉力F的作用,1s后拉力消失,木箱又运动了2s停下,其运动的v-t图象如图,则可知(  )
A.拉力F大小是摩擦力的1.5倍B.拉力F大小是摩擦力的2倍
C.拉力F大小是摩擦力的2.5倍D.拉力F大小是摩擦力的3倍

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图(a),AB为粗糙水平面,BC为倾角α=37°的足够长的光滑固定斜面,两者在B处平滑连接.质量为m=1.6kg的物体,受到水平方向F=6N的拉力作用,从A点开始运动,到B点时撤去F,物体冲上光滑斜面.物体在运动过程中的v-t图象如图(b)所示.求:

(1)AB段的长度;
(2)物体与AB面间的摩擦系数μ;
(3)物体冲上斜面的最大距离.
(4)若当物体到B点时,保持拉力F不变,则求物体能在斜面上运动的最大距离?物体最终能在AB面上通过的总路程(有必要的文字说明).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示的真空环境中,匀强磁场方向水平、垂直纸面向外,磁感应强度B=2.5T;匀强电场方向水平向左,场强E=$\sqrt{3}$N/C.一个带负电的小颗粒质量m=3.0×10-7kg,带电荷量q=3.0×10-6C,带电小颗粒在这个区域中刚好做匀速直线运动.(g取10m/s2).则(  )
A.这个带电小颗粒一定沿与水平方向成30°向右下方做匀速直线运动
B.若小颗粒运动到图中P点时,把磁场突然撤去,小颗粒将做匀加速直线运动
C.这个带电小颗粒做匀速直线运动的速度大小为0.4 m/s
D.这个带电小颗粒做匀速直线运动的速度大小为0.8 m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.关于电场强度和磁感应强度,下列说法中正确的是(  )
A.放在静电场中某点的检验电荷所带的电荷量q发生变化时,该检验电荷所受电场力F与其电荷量q的比值保持不变
B.磁场中某点磁感应强度的方向,由放在该点的一小段检验电流元所受磁场力方向决定
C.在空间某位置放入一小段检验电流元,若这一小段检验电流元不受磁场力作用,则该位置的磁感应强度大小一定为零
D.在静电场中电场强度为零的位置,电势也一定为零

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.静止在湖面的小船上有两个人分别向相反方向抛出质量相同的小球,甲向左抛,乙向右抛,如图所示,甲先抛,乙后抛,抛出后两小球相对地的速率相等,则下列说法中正确的是(  )
A.两球抛出后,船往左以一定速度运动
B.两球抛出后,船往右以一定速度运动
C.两球抛出后,船的速度先向右再向左
D.两球抛出后,船的速度为零

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.物体的质量为100kg,斜面长度l=1.5m,动摩擦因数μ=0.2,α=37°,物体从斜面顶端滑到底端,求:
(1)各个力所做的功;
(2)合外力做的总功(g=10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图所示,在水平桌面上放置两条相距L的平行且无限长的粗糙金属导轨ab和cd,阻值为R的电阻与导轨的a、c端相连,金属滑杆MN垂直于导轨并可在导轨上滑动,且与导轨始终接触良好.整个装置放于匀强磁场中,磁场方向竖直向上,磁感应强度的大小为B,滑杆与导轨电阻不计.滑杆的中点系一不可伸长的轻绳,绳绕过固定在桌边的光滑轻滑轮后,与一质量为m的物块相连,拉滑杆处于水平拉直状态,现若从静止开始释放物块,用I表示稳定后回路中的感应电流,g表示重力加速度,设滑杆在运动中所受阻力恒为f,则在物体下落过程中(  )
A.物体的最终速度$\frac{(mg-f)R}{{B}^{2}{L}^{2}}$
B.物体的最终速度$\frac{{I}^{2}R}{mg-f}$
C.稳定后物体重力的功率I2R
D.物体重力的最大功率可能为$\frac{mg(mg-f)R}{{B}^{2}{L}^{2}}$

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