精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
12.如图所示,在纸面内有磁感应强度大小为0.5T、方向水平向左的匀强磁场.位于纸面内的细直导线,长L=0.5m,通有I=1A的恒定电流,导线与磁场方向成30°角.现在纸面内再加另一匀强磁场,使导线受到的安培力为零,则所加磁场的磁感应强度大小可能为(  )
A.0.1TB.0.3TC.0.5TD.0.7T

分析 “导线平行于纸面与B1成600的夹角时,发现其不受安培力”,根据左手定则可知,合磁场一定与电流方形平行,可能相同,也可能相反.因此,将导线垂直于纸面放置时,所受的安培力的合力一定跟导线垂直,可能垂直向上,也可能垂直向下.根据这两种情况分别计算.

解答 解:根据平行四边形定则知,虚线表示合磁感应强度的方向,与电流的方向平行,可知B2的最小值为Bsin30°=0.25T.则B2≥0.25T.故B、C、D正确,A错误.
故选:BCD.

点评 解决本题的突破口在于抓住合场强的方向与电流方向平行,结合平行四边形定则进行求解.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.某理想变压器的原线圈与副线圈匝数之比是3:1,如图所示,原线圈上串接了一个理想电流表,副线圈上有两个阻值分别为R=12Ω和r=2Ω的电阻和一个理想二极管,且右边电阻r的两端并联了一个理想电压表,当有效值为36V的正弦交流电接入原线圈时,则(  )
A.原线圈电流表的读数约为0.33AB.副线圈中电压表的示数约为8.48V
C.原线圈中电流表的读数约为1.67AD.副线圈中电压表的示数约为12V

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.某研究小组同学要测量一个未知电源的电动势E及内电阻r.手边的实验器材有:
待测电源 (电动势E约为4V,内阻r 约为0.8Ω),电压表V(量程为1V,内阻RV约为
1KΩ),滑动变阻器R1(0~10.0Ω),滑动变阻器R2(0~100.0Ω),电阻箱R3(0~99.99Ω),
电阻箱R4(0~2.999KΩ),定值电阻R0(阻值为10Ω),开关S,导线若干.
(1)由于电压表V的量程太小,需将电压表量程扩大为3V,则应测量此电压表的内阻RV,该小组同学依据图甲电路进行测量,步骤如下:
①S 断开,使滑动变阻器的滑动片P处于最左端a,并将电阻箱的阻值调为零;
②闭合S,将滑动变阻器的滑动片P由左端缓慢向右滑动,当电压表的读数为满偏值时,滑动片P停止滑动;
③保持滑动变阻器的滑动片P位置不变,调节电阻箱的阻值使电压表的读数为满偏值的一半时,记下电阻箱的阻值Ra=995Ω.该实验中电阻箱应选用R4,滑动变阻器应选用R1.(填入器材所对应的符号)
从以上步骤测得的数据可得,要改装成量程为3V的电压表,该电压表应串联的分压电阻Rb=1990Ω.

(2)研究小组的同学利用题给的电压表(表盘未改动)串联分压电阻Rb构成量程为3V的电压表后,设计了图乙的电路测量电源电动势E及内电阻r.为了使电压表的读数随电阻箱的阻值改变而有较大的变化,在干路上连接了一个阻值为R0的定值电阻,实验过程中通过改变电阻箱的阻值R得到多组对应电压表的读数值U.导出的$\frac{1}{U}$与$\frac{1}{R}$的函数关系式为$\frac{1}{U}=\frac{3}{E}+\frac{{3(r+{R_0})}}{E}\frac{1}{R}$;由此作出$\frac{1}{U}-\frac{1}{R}$的图象如图丙所示,得到图线的截距为b,斜率为k.则电源电动势的表达式为$\frac{3}{b}$; 内阻的表达式为$\frac{k}{b}$-R0

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.图甲是光电效应的实验装置图,图乙是光电流与加在阴极K和阳极A上的电压的关系图象,下列说法正确的是(  )
A.由图线①、③可知在光的颜色不变的情况下,入射光越强,饱和电流越大
B.由图线①、②、③可知对某种确定的金属来说,其遏止电压只由入射光的频率决定
C.只要增大电压,光电流就会一直增大
D.不论哪种颜色的入射光,只要光足够强,就能发生光电效应
E.遏止电压越大,说明从该金属中逃出来的光电子的最大初动能越大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.电阻R和电动机M串联,电阻R与电动机线圈的电阻相等,当开关闭合,电动机正常工作,设电阻R与电动机两端的电功率分别是P1和P2,经过时间t电流产生的热量分别是Q1和Q2,则有(  )
A.P1>P2B.P1=P2C.Q1<Q2D.Q1=Q2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,A、B、C三个木块置于光滑水平面上,A、B的质量均为m,C的质量为2m.A、B之间有一处于原长的轻质弹簧,现使A、B及弹簧都以v0的速度向右运动,B与C碰撞时间极短且碰撞后二者粘在一起运动,求B与C碰撞后弹簧弹性势能的最大值Ep

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.1932年查德威克用α粒子去轰击铍核${\;}_{4}^{9}$Be,发现了中子,并产生一个碳核${\;}_{6}^{12}$C,已知α粒子质量为mα,铍核的质量为mp,中子的质量为mn,碳核的质量为mC.该核反应方程为${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{4}^{9}$Be→${\;}_{0}^{1}$n+${\;}_{6}^{12}$C,核反应过程的质量亏损为(mα+mP)-(mn+mC).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,轻弹簧的两端与质量分别为m和2m的B、C两物块固定连接,静止在光滑水平面上,另一质量为m的小物块A以速度v0从左向右与B发生正碰,碰撞时间极短.若A与B的碰撞是弹性碰撞(即A与B的碰撞前后没有能量损失),在以后的运动过程中弹簧的最大弹性势能为EP1;若A与B碰撞后粘在一起,在以后的运动过程中弹簧的最大弹性势能为EP2.求两种情况下最大弹性势能之比EP1:EP2 (所有过程中弹簧都在弹性限度范围内.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,一根不可伸长的轻绳的两端各系小球a和b,跨在两根固定的光滑水平细杆A、B上,b球与B点距离为L,质量为4m的a球置于地面上,质量为m的b球从水平位置静止释放运动到最低点,重力加速度为g.
(1)求b球运动到最低点的速度大小
(2)求在b球运动过程中,a球对地面的最小压力大小.
(3)b球在实际运动过程中受到空气阻力作用,某次b球经过最低点时a球对地面的压力大小为2mg,求b球运动过程中克服阻力做的功.

查看答案和解析>>

同步练习册答案