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【题目】如图所示的天平可用来测定磁感应强度,天平的右臂下面挂有一个矩形线圈,宽度为L20.0cm,共N10匝,线圈下端悬在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面。当线圈中通有电流I0.20A时(方向如图),调节砝码使天平达到平衡,此时m1m2.当电流反向(大小不变)时,右边再加上质量为m10g的砝码后,天平重新平衡,重力加速度取g10m/s2,由此可知(  )

A.磁感应强度的方向垂直纸面向外,大小为0.25T

B.磁感应强度的方向垂直纸面向里,大小为0.25T

C.磁感应强度的方向乖直纸面向外,大小为0.125T

D.磁感应强度的方向垂直纸面向里,大小为0.125T

【答案】D

【解析】

ABCD.线圈通入如图所示的电流调节砝码使天平平衡,由于,故线圈所受安培力向下,根据左手定则知磁感应强度的方向垂直于纸面向里,当电流方向反向时,则安培力方向反向,变为竖直向上,相当于右边少了两倍的安培力大小,所以需要在右边加砝码。则有

解得:

D正确ABC错误。

故选D

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在地面上以初速度v0竖直向上抛出一小球,经过2t0时间小球落回抛出点,其速率为v1,已知小球在空中运动时所受空气阻力与小球运动的速率成正比,则小球在空中运动时速率随时间的变化规律可能是

A.B.

C.D.

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【题目】如图表示,在磁感强度为B的水平匀强磁场中,有一足够长的绝缘细棒OO′在竖直面内垂直磁场方向放置,细棒与水平面夹角为α。一质量为m、带电荷为+q的圆环A套在OO′棒上,圆环与棒间的动摩擦因数为μ,且μ<tanα。现让圆环A由静止开始下滑,试问圆环在下滑过程中:

(1)圆环A的最大加速度为多大?获得最大加速度时的速度为多大?

(2)圆环A能够达到的最大速度为多大?

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【题目】某物理兴趣小组想测绘一个标有 小电风扇(线圈电阻恒定)的伏安特性曲线,电风扇两端的电压需要从零逐渐增加到4V,并便于操作.实验室备有下列器材:

A.电池组(电动势为,内阻约为

B.电压表(量程为,内阻约为

C.电流表(量程为,内阻约为

D.电流表(量程为,内阻约为

E.滑动变阻器(最大阻值,额定电流

F.滑动变阻器(最大阻值,额定电流

G.开关和导线若干

1)实验中所用的电流表应选____(填“C”或者“D”),滑动变阻器应选___(填“E”或者“F”).

2)请用笔画线代替导线将实物图连接成符合这个实验要求的电路__________


3)闭合开关,移动滑动变阻器的滑片,当电压表示数大于时电风扇才开始转动,小电风扇的伏安特性曲线如图所示,则电风扇的电阻为_______,正常工作时的机械功率为_______W

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【题目】某同学研究小灯泡的伏安特性,所使用的器材有:

小灯泡L(额定电压3.8V,额定电流0.32A)

电压表V (量程3V,内阻3kΩ)

电流表A(量程0.5A,内阻0.5Ω)

固定电阻(阻值1000Ω)

滑动变阻器R(阻值09.0Ω)

电源E(电动势5V,内阻不计)

开关S,导线若干。

1)实验要求能够实现在03.8V的范围内对小灯泡的电压进行测量,画出实验电路原理图____

2)实验测得该小灯泡伏安特性曲线如图(a)所示。

由实验曲线可知,随着电流的增加小灯泡的电阻___(增大”“不变减小”),灯丝的电阻率____(增大”“不变减小”)

3)用另一电源(电动势4V,内阻1.00Ω)和题给器材连接成图(b)所示的电路,调节滑动变阻器R的阻值,可以改变小灯泡的实际功率,闭合开关S,在R的变化范围内,小灯泡的最小功率为___W(结果均保留2位有效数字)

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【题目】如图所示为一滑草场。某条滑道由上下两段高均为h,与水平面倾角分别为45°37°的滑道组成,滑草车与草地之间的动摩擦因数为。质量为m的载人滑草车从坡顶由静止开始自由下滑,经过上、下两段滑道后,最后恰好静止于滑道的底端(不计滑草车在两段滑道交接处的能量损失,)。则

A. 动摩擦因数

B. 载人滑草车最大速度为

C. 载人滑草车克服摩擦力做功为mgh

D. 载人滑草车在下段滑道上的加速度大小为

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【题目】太空粒子探测器是由加速、偏转和收集三部分组成,其原理可简化为如图所示。辐射状的加速电场区域I边界为两个同心平行扇形弧面,O1为圆心,圆心角θ120°,外圆弧面AB与内圆弧面CD的电势差为U0M为外圆弧的中点。在紧靠O1右侧有一圆形匀强磁场区域Ⅱ,圆心为O2,半径为L,磁场方向垂直于纸面向外且大小为B,在磁场区域下方相距L处有一足够长的收集板PNQ.已知MO1O2PNQ为两条平行线,且与O2N连线垂直。假设太空中漂浮着质量为m,电量为q的带正电粒子,它们能均匀地吸附到AB弧面上,经电场从静止开始加速,然后从O1进入磁场,并最终到达PNQ板被收集,忽略一切万有引力和粒子之间作用力,已知从M点出发的粒子恰能到达N点,求:

1)粒子经电场加速后,进入磁场时的速度v的大小;

2)从M点出发的粒子在磁场中运动的半径R

3)假设所有粒子从AB弧面同时出发,则最先到达收集板的是哪一点出发的粒子?求出该粒子从O至收集板的时间。

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【题目】如图所示,两平行金属导轨EFCD间距为L,与电动势为E的电源相连,质量为m、电阻为R的金属棒ab垂直于导轨放置构成闭合回路, 回路平面与水平面成角θ,回路其余电阻不计。为使ab棒静止,需在空间施加的匀强磁场磁感应强度的最小值及其方向分别为 ( )

A. ,水平向右

B. ,垂直于回路平面向上

C. ,垂直于回路平面向下

D. ,竖直向下

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【题目】如图所示,将打点计时器固定在铁架台上,用重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置可验证机械能守恒定律.

(1)供实验选择的重物有以下四个,应选择___________

A.质量为10g的砝码

B.质量为50g的塑料球

C.质量为200g的木球

D.质量为200g的铁球

(2)安装好实验装置,正确进行实验操作,从打出的纸带中选出符合要求的纸带,如下图所示,纸带的___________(选填’)与重物相连。

(3)上图中O点为打点起始点,且速度为零。选取纸带上连续打出的点ABCDEFG作为计数点,为验证重物对应O点和F点机械能是否相等,并使数据处理简便,应测量OF两点间的距离h1EG两点间的距离h2

(4)已知重物质量为m,打点计时器打点周期为T,从O点到F点的过程中重物动能的增加量△E=___________(用本题所给字母表示)

(5)某同学在实验中发现重物增加的动能略小于减少的重力势能,于是深入研究阻力对本实验的影响。他测出各计数点到起始点O的距离h,并计算出各计数点的速度v,用实验测得的数据绘制出v2-h图线,如图所示。已知当地的重力加速度g=9.8m/s2,由图线求得重物下落时受到阻力与所受重力的百分比为___________%(保留两位有效数字)

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