【题目】如图所示,在圆环状导体圆心处,放一个可以自由转动的小磁针.现给导体通以顺时针方向的恒定电流,不计其他磁场的影响,则( )
A.小磁针保持不动
B.小磁针的N极将向下转动
C.小磁针的N极将垂直于纸面向里转动
D.小磁针的N极将垂直于纸面向外转动
【答案】C
【解析】如图所示,若通电时,据安培定则不难看出此时圆形线圈的前面是S极,其后面是N极,故其磁感线的方向是应该是垂直于纸面向里,故此时小磁针静止时的N极指向与圆形线圈的磁感线的方向是一致的,由于小磁针的磁感线应是从小磁针的N极出发回到S极的,故此时小磁针的静止时的N极应该是垂直于纸面向里转动,故C正确,ABD错误. 故选:C.
【考点精析】本题主要考查了磁现象和磁场的相关知识点,需要掌握磁现象的电本质:一切磁现象都可归结为运动电荷(或电流)之间通过磁场而发生的相互作用;磁场是存在于磁体、电流和运动电荷周围的一种物质;磁场对处于其中的磁体、电流和运动电荷有力的作用才能正确解答此题.
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【题目】从太阳或其他星体上放射出的宇宙射线中含有大量的高能带电粒子,这些高能粒子流到达地球会对地球上的生命带来危害,但是由于地球周围存在磁场,地磁场能改变宇宙射线中带电粒子的运动方向,对地球上的生命起到保护作用,如图所示.那么( )
A.地磁场对宇宙射线的阻挡作用各处相同
B.地磁场对垂直射向地球表面的宇宙射线的阻挡作用在南、北两极最强,赤道附近最弱
C.地磁场对垂直射向地球表面的宇宙射线的阻挡作用在南、北两极最弱,赤道附近最强
D.地磁场会使沿地球赤道平面内射来的宇宙射线中的带电粒子向两极偏转
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【题目】如图所示,A、B两物体在同一点开始运动,从A、B两物体的位移﹣时间图线可知下列说法中正确的是( )
A.A,B两物体同时自同一位置沿同一方向运动
B.A,B两物体自同一位置沿同一方向运动,A比B晚出发2 s
C.A,B两物体速度大小均为10 m/s
D.A,B两物体在A出发后4 s时距原点20 m处相遇
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【题目】一个小石子从离地某一高度处由静止自由落下.某摄影爱好者恰好拍到了它下落的一段轨迹AB(照片中轨迹长度与实际长度相等).该爱好者用直尺量出轨迹的长度,如图所示.已知拍摄时用的曝光时间为 s,则小石子出发点离A点约为( )
A.20 m
B.10 m
C.6.5 cm
D.45 m
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【题目】把小磁针放在环形电流中央,通以图示电流,则小磁针N极指向为( )
A.水平向左
B.垂直环形电流所在平面向内
C.水平向右
D.垂直环形电流所在平面向外
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【题目】甲乙两位同学利用穿过打点计时器的纸带来记录小车的运动,打点计时器所用电源的频率为50Hz.
(1)实验后,甲同学选择了一条较为理想的纸带,测量数据后,通过计算得到了小车运动过程中各计时时刻的速度如表格所示.
位置编号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
时间:t/s | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
速度:v/ms﹣1 | 0.42 | 0.67 | 0.92 | 1.16 | 1.42 | 1.76 |
分析表中数据,在误差允许的范围内,小车做运动;由于此次实验的原始纸带没有保存,该同学想估算小车从位置0到位置5的位移,其估计算方法如下:x=(0.42×0.1+0.67×0.1+0.92×0.1+1.16×0.1+1.42×0.1)m,那么,该同学得到的位移 (选填“大于”、“等于”或“小于”)实际位移.
(2)乙同学的纸带如图1,按时间顺序取0、1、2、3、4、5、6七个计数点,每相邻的两计数点间都有四个点未画出.用刻度尺量出1、2、3、4、5、6点到0点的距离如图2所示(单位:cm).由纸带数据计算可得计数点3所代表时刻的瞬时速度大小v3=m/s,小车的加速度大小a=m/s2 .
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【题目】某一长直的赛道上,有一辆F1赛车前方200m处有一安全车正以10m/s的速度匀速前进,这时赛车从静止出发以2m/s2的加速度追赶.试求:
(1)赛车出发3s末的瞬时速度大小;
(2)追上之前与安全车最远相距是多少米?
(3)赛车何时追上安全车?
(4)当赛车刚追上安全车时,赛车手立即刹车,使赛车以4m/s2的加速度做匀减速直线运动,问两车再经过多长时间第二次相遇?(设赛车可以从安全车旁经过而不发生相撞)
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【题目】如图所示,有一竖直放置的直导线,通有向上的电流I , 则电流在P点产生的磁场方向垂直纸面向 . 若一带正电的粒子,某时刻通过P电时速度方向竖直向上,则此时该粒子所受的洛伦兹力的方向水平向 .
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【题目】由离地足够高的相同高度处,使甲球与乙球同时自静止状态开始落下,两球在抵达地面前,除重力外,只受到来自空气阻力F的作用,且阻力与球的下落速度v成正比,即F=-kv(k>0),且两球的比例常数k完全相同,如图所示为两球的速度-时间关系图。若甲球与乙球的质量分别为m1与m2,则下列叙述正确的是
A. m2<m1,且乙球先抵达地面
B. m2<m1,且甲球先抵达地面
C. m2>m1,且乙球先抵达地面
D. m2>m1,且甲球先抵达地面
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