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【题目】如图所示,一段长为1 m、质量为2 kg的通电导体棒用两等长的悬线悬挂于天花板上.现加一垂直纸面向里的匀强磁场,当导体捧中通入I2 A的电流时悬线的张力恰好为零.g10 m/s2,求:

(1)所加匀强磁场的磁感应强度B的大小;

(2)如果电流方向不变,通入电流大小变为1 A时,磁感应强度的大小为多少?此时一根悬线拉力又为多少?

【答案】110T210T5N

【解析】试题分析:导线张力恰好为零,根据物体的平衡求出安培力大小,然后根据F=BIL求出B的大小;磁感应强度不变,根据F=BIL求出电流为1A时的安培力,然后根据平衡条件求每根悬线的拉力

(1)对通电导线受力重力和安培力,根据平衡条件有mg=BIL
代入数据得:B=10T
(2)磁感应强度不变,仍为B=10T,对通电导线受线的拉力、重力和安培力

根据平衡条件有:2T+BLI′=mg
代入数据得:T=5N

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,ABCABD为两个光滑固定轨道,ABE在同一水平面,CDE在同一竖直线上,D点距水平面的高度hC点高度为2h一滑块从A点以初速度v0分别沿两轨道滑行到CD处后水平抛出。

(1)求滑块落到水平面时,落点与E点间的距离SCSD.

(2)为实现 应满足什么条件?

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【题目】物理学家通过对现象的深入观察和研究,获得正确的科学认知,推动了物理学的发现。下列说法正确的是( )

A. 卢瑟福通过对阴极射线的研究,提出了原子核式结构模型

B. 玻尔的原子理论成功地解释了氢原子光谱的实验规律

C. 爱因斯坦通过对光电效应的研究,揭示了光具有波粒二象性

D. 德布罗意提出微观粒子动量越大,其对应的波长越长

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,水平圆盘可绕通过圆心的竖直轴转动,盘上放两个小物体PQ,它们的质量相同,与圆盘的最大静摩擦力都是fm,两物体中间用一根细线连接,细线过圆心OP离圆心距离为r1Q离圆心距离为r2,且r1r2,两个物体随圆盘以角速度ω匀速转动,且两个物体始终与圆盘保持相对静止,则下列说法错误的是(  )

A. ω取不同值时,PQ所受静摩擦力均指向圆心

B. ω取不同值时,Q所受静摩擦力始终指向圆心,而P所受静摩擦力可能指向圆心,也可能背离圆心

C. ω取不同值时,P所受静摩擦力始终指向圆心,而Q所受静摩擦力可能指向圆心,也可能背离圆心

D. ω取不同值时,PQ所受静摩擦力可能都指向圆心,也可能都背离圆心

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【题目】穿过闭合回路的磁通量Φ随时间t变化的图像分别如图甲、乙、丙、丁所示,下列关于回路中产生的感应电动势的论述,正确的是( )

A. 图甲中回路产生的感应电动势恒定不变

B. 图乙中回路产生的感应电动势一直在变大

C. 图丙中回路在0-t0时间内产生的感应电动势大于t0-2t0时间内产生的感应电动势

D. 图丁中回路产生的感应电动势可能恒定不变

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【题目】如图11所示,质量为m1的物体A经一轻质弹簧与下方地面上的质量为m2的物体B相连,弹簧的劲度系数为kAB都处于静止状态。一条不可伸长的轻绳绕过轻滑轮,一端连物体A,另一端连一轻挂钩。开始时各段绳都处于伸直状态,A上方的一段绳沿竖直方向。现在挂钩上挂一质量为m3的物体C并从静止状态释放,已知它恰好能使B离开地面但不继续上升。已知重力加速度为g

(1)此时弹簧的弹性势能?

(2)若将C换成另一个质量为(m1m3)的物体D,仍从上述初始位置由静止状态释放,则这次B刚离地时D的速度的大小是多少?

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【题目】平板电容器AB带有等量异种电荷,通过如图所示的方式与静电计相连.可由静电计指针的偏转定性显示电容器两极板间的电势差.θ表示静电计指针的偏角,C表示电容器的电容.实验中,可认为极板所带电荷量不变.则下列操作中符合实验事实的是(

A. A板向右移,C变大,θ增大

B. A板向左移,C变大,θ增大

C. A板直向下移,C变大,θ减小

D. AB板间插入一块电介质,C变大,θ减小

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【题目】一质点沿x轴正方向做直线运动,通过坐标原点时开始计时,其t图象如图所示,则(  )

A. 质点做匀速直线运动,速度为0.5 m/s

B. 质点做匀加速直线运动,加速度为0.5 m/s2

C. 质点在1 s末速度为1.5 m/s

D. 质点在第1 s内的平均速度为1.5 m/s

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【题目】如图所示,电路中AB是两个完全相同的小灯泡,L是一个自感系数很大、直流电阻为零的电感线圈,C是电容很大的电容器.当S闭合与断开时,对A、B的发光情况判断正确的是( )

A. S闭合时,A立即亮,然后逐渐熄灭

B. S闭合时,B立即亮,然后逐渐熄灭

C. S闭合足够长时间后,B发光而A不发光

D. S闭合足够长时间后再断开,B立即熄灭而A逐渐熄灭

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