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如图所示,一劲度系数为k的轻质弹簧,下面挂有匝数为n的矩形线框abcd.bc边长为l,线框的下半部分处在匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向与线框平面垂直,在图中垂直于纸面向里.线框中通以电流I,方向如图所示,开始时线框处于平衡状态.令磁场反向,磁感应强度的大小仍为B,线框达到新的平衡.则在此过程中线框位移的大小△x及方向是(  )

 

A.

△x=,方向向上

B.

△x=,方向向下

 

C.

△x=,方向向上

D.

△x=,方向向下


考点:

安培力..

分析:

先对原磁场下的线框进行受力分析列受力平衡的方程,然后对方向改变后的磁场中的线框进行受力分析列受力平衡的方程,联立解得线框的位移大小和方向.

解答:

解:线框在磁场中受重力、安培力、弹簧弹力处于平衡,安培力为:FB=nBIL,且开始的方向向上,然后方向向下,大小不变.

设在电流反向之前弹簧的伸长x,则反向之后弹簧的伸长为(x+△x),

则有:kx+nBIL﹣G=0

k(x+△x)﹣nBIL﹣G=0

解之可得:△x=,且线框向下移动.

故选:B

点评:

本题考查了安培力方向的判断以及胡克定律,难度不大,掌握左手定则判断安培力的方向.

 

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图,小朋友借助天跳跳杆的弹簧作用可以跳得很高,从跳跳杆接触地面(此时弹簧处于原长)到弹簧被压缩至最短的过程中,弹簧对小朋友做功情况是(  )

 

A.

先做负功,再做正功

B.

先做正功,再做负功

 

C.

一直做负功

D.

一直做正功

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如图所示,匀强电场中有一个以O为圆心、半径为R的圆,电场方向与圆所在平面平行,A、O两点电势差为U,一带正电的粒子在该电场中运动,经A、B两点时速度方向沿圆的切线,速度大小均为v0,粒子重力不计 (  )

A.粒子在A、B间是做圆周运动

B.粒子从A到B的运动过程中,动能先增大后减小

C.匀强电场的电场强度E=

D.圆周上,电势最高的点与O点的电势差为U

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,在竖直向下的匀强磁场中有两根水平放置的平行粗糙导轨CD、EF,导轨上放有一金属棒MN。现从t=0时刻起,在棒中通以由M到N方向的电流且电流强度与时间成正比,即I=,其中k为常量,金属棒与导轨始终垂直且接触良好.下列关于棒的速度、加速度随时间t变化的关系图象,可能正确的是

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科目:高中物理 来源: 题型:


(1)按如图所示的电路连接各元件后,闭合开关S,L1、L2两灯泡都能发光.在保证灯泡安全的前提下,当滑动变阻器的滑动头向左移动时,下列判断正确的是

A.L1变暗              B.L1变亮

C.L2变暗              D.L2变亮

(2)质量为m的物体,从倾角为θ的固定斜面底端以某一初速度沿斜面上滑,当它再次回到出发点时速度的大小减为初速度的(n>1)。求物体和斜面之间的动摩擦因数μ。

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,实验室一台手摇交流发电机,内阻r=1.0Ω,外接R=9.0Ω的电阻.闭合开关S,当发电机转子以某一转速匀速转动时,产生的电动势e=10sin10πt(V),则(  )

 

A.

该交变电流的频率为5Hz

 

B.

外接电阻R两端电压的有效值为10V

 

C.

外接电阻R所消耗的电功率为10W

 

D.

电路中理想交流电流表A的示数为1.0A

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科目:高中物理 来源: 题型:


分子动理论较好地解释了物质的宏观热力学性质.据此可判断下列说法中正确的是(  )

 

A.

显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停的作无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性

 

B.

在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其它元素

 

C.

当分子间的引力大于斥力时,宏观物体呈现固态;当分子间的引力小于斥力时,宏观物体呈现气态

 

D.

分子间的相互作用力随着分子间距离的增大,一定先减小后增大

 

E.

分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,一定质量的空气被水银封闭在静置于竖直平面的U型玻璃管内,右管上端开口且足够长,右管内水银面比左管内水银面高H,现沿管壁向右管内加入长度为H的水银,左管水银面上升高度h,则h和H的关系有(  )

 

A.

h=H

B.

h<

C.

h=

D.

<h<H

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将阻值为100Ω的电阻丝绕成一个110匝的闭合矩形线圈,让其在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动,产生的感应电动势如图乙所示。则可以判断(    )

A.t=0时刻线圈应转到图甲所示的位置

B.该线圈的转速为100π r/s

C. 穿过线圈的磁通量的最大值为Wb

D. 线圈转一周所产生的电热为9.68J

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