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【题目】在城市建设施工中,经常需要确定地下金属管线的位置,如图所示,一根金属管线平行于水平地面。有一种探测方法,首先给金属长直管线通上恒定电流,再用可以测量磁场强弱、方向的仪器进行以下操作:①用测量仪在金属管线附近的水平地面上找到磁感应强度最强的某点,记为a;②在a点附近的地面上,找到与a点磁感应强度相同的若干点,将这些点连成直线EF;③在地面上过a点垂直于EF的直线上,找到磁场方向与地面夹角为45°bc两点,测得bc两点距离为L。由此可确定(  )

A.金属管线在EF正下方,深度为

B.金属管线在EF正下方,深度为

C.金属管线的走向垂直于EF,深度为

D.金属管线在EF正下方,深度为

【答案】B

【解析】

用测量仪在金属管线附近的水平地面,上找到磁感应强度最强的某点,记为a,说明a点离电流最近;找到与a点磁感应强度相同的若干点,将这些点连成直线EF,故说明这些点均离电流最近,根据电流应该时是平行EF,画出左侧视图,如图所示

bc间距为L,且磁场方向与地面夹角为45°,故深度为,故A正确,BCD错误。

故选:A

练习册系列答案
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【题目】关于电动势下列说法正确的是(  )

A.电源电动势等于电源正负极之间的电势差

B.用电压表直接测量电源两极得到的电压数值,实际上总略大于电源电动势的准确值

C.电源电动势总等于内、外电路上的电压之和,所以它的数值与外电路的组成有关

D.电动势的大小等于非静电力把1库仑正电荷从电源的负极,经过电源内部移到电源正极所作的功

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【题目】在“观察电容器的充、放电现象”实验中,电路如图(甲)所示

(1)将开关S接通1,电容器的__________(填“上”或“下”)极板带正电,再将S接通2,通过电流表的电流方向向__________(填“左”或“右”)。

(2)若电源电动势为10V,实验中所使用的电容器如图(乙)所示,充满电后电容器正极板带电量为__________C(结果保留两位有效数字)。

(3)下列关于电容器充电时,电流i与时间t的关系;所带电荷量q与两极板间的电压U的关系正确的是__________

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【题目】用双缝干涉测光的波长的实验装置如图所示,验装置使光屏上能观察到清晰的干涉条纹。关于该实验,下列说法正确的是(  )

A.取下滤光片,光屏上将不能出现彩色的干涉条纹

B.若单缝向右平移一小段距离,光屏上相邻两条亮纹中心的距离增大

C.若将双缝间的距离d增大,光屏上相邻两条暗纹中心的距离增大

D.若将滤光片由红色换成绿色,光屏上相邻两条暗纹中心的距离减小

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【题目】在某次短道速滑接力比赛中,“接棒”的运动员甲提前在滑道内侧加速,然后滑入赛道,此时队友乙刚好也在同一位置,两人速度几乎相等,此时乙猛推甲,使甲获得更大的速度向前冲出(如图所示),完成接力过程。在乙推甲的过程中,忽略运动员与冰面间在水平方向上的相互作用,则(  )

A.甲对乙做功的大小等于乙对甲做的功的大小

B.甲对乙的冲量大小大于乙对甲的冲量大小

C.甲、乙两人组成的系统总动量增加

D.甲、乙两人组成的系统机械能增加

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【题目】静电场有很多性质,其中之一就是电场力做功只与电荷运动的初末位置有关,与运动的路径无关。

(1)如图所示,电子以初速度v0沿平行于板面的方向从A点射入偏转电场,并从另一侧的某点射出。已知电子质量为m,电荷量为e。偏转电场可以看作匀强电场,极板间电压为U,极板长度为L,板间距为d。忽略电子所受重力。

a.求电子通过偏转电场的过程中的加速度大小a

b.求电子通过偏转电场的过程中电场力对电子所做的功W.

(2)某同学突发奇想,设计了下图所示的永动机模型。如图所示,在水平方向上设置相反方向的匀强电场,在场中放置一光滑圆形绝缘管道,将带正电的小球放置于管道中某点,在电场力的作用下,小球的速度会逐渐变大,一直运动下去。请你结合静电场的基本性质,分析论证这位同学的设计是否可行。

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【题目】某实验小组测量重力加速度的实验装置,如图所示,图中D为铁架台,E为固定在铁架台上的定滑轮(质量和摩擦可忽略), F为光电门,C为固定在重物上的宽度为d=0.48cm的遮光条(质量不计)。让质量为3.0kg的重物A拉着质量为1.0kg的物块B从静止开始下落。某次实验,测得A静止时遮光条到光电门的距离h=60.0cm,测出遮光条C经过光电门的时间,根据以上数据,可得该次实验重物A经过光电门的速度为_______m/s, 重力加速度为________m/s2(计算结果均保留两位有效数字)。本次实验重力加速度的测量值比实际值________(填“偏小”、“偏大”或“不变”)。

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【题目】学校组织趣味运动会,某科技小组为大家提供了一个寓教于乐的游戏.如图所示,磁性小球在铁质圆轨道外侧旋转而不脱落,好像轨道对它施加了魔性一样,小球旋转一周后在C点脱离轨道,投入左边内轨的某点上,已知竖直圆弧轨道由半径为2R的左半圆轨道AB和半径为R的右半圆轨道BC无缝对接,AB点处于竖直线上,可看成质点、质量为m的小球沿轨道外侧做圆周运动,已知小球受轨道的磁性引力始终指向圆心且大小恒为F,不计摩擦和空气阻力,重力加速度为g

(1)若小球在A点的速度为,求小球在该点对轨道的弹力;

(2)若磁性引力F可调整,要使小球能完成完整的圆周运动,求的最小值;

(3)若小球从最高点开始沿轨道外侧运动,最后从C点抛出落到左侧圆轨道上(球脱离轨道后与轨道的引力消失),问小球能否落在与右边小圆圆心等高处?如果不能,求出小球的落点与O点的最短竖直距离。

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【题目】如图所示,在地面上方等间距分布着足够多的、水平方向的条形匀强磁场,每一条形磁场区域的宽度及相邻区域的间距均为。现有一边长为的正方形线框在离地高处以水平初速度从左侧磁场边缘进入磁场,运动中线框平面始终竖直,最终落在地面上,不计空气阻力,则(  )

A.线框在空中运动的时间一定为

B.越大,线框运动的水平位移一定越大

C.越大,线框运动过程中产生的焦耳热一定越多

D.的大小连续变化,线框落地点也一定相应的连续变化

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