如图所示,一圆形线圈通有电流I,将其放在直线电流I′附近,以下关于圆形线圈受到安培力的合力方向说法正确的是
A.合力方向竖直向上
B.合力方向水平向左
C.合力方向水平向右
D.合力方向竖直向下
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科目:高中物理 来源: 题型:
某学生实验小组利用图(a)所示电路,测量多用电表内电池的电动势和电阻“×lk”挡内部电路的总电阻。使用的器材有:
多用电表
电压表:量程5V,内阻十几千欧
滑动变阻器:最大阻值5kΩ
导线若干。
回答下列问题:
(1)将多用电表挡位调到电阻“×lk”挡.再将红表笔和黑表笔 ,调零点。
(2)将图(a)中多用电表的红表笔和 (填“l”或“2”)端相连,黑表笔连接另一端。
(3)将滑动变阻器的滑片调到适当位置,使多用电表的示数如图(b)所示,这时电压表的示数如图(c)所示。多用电表和电压表的读数分别为 kΩ和 V
(4)调节滑动变阻器的滑片.使其接入电路的阻值为零,此时多用电表和电压表的读数分别为12.0 kΩ和4.00V 。从测量数据可知,电压表的内阻为 kΩ。
(5)多用电表电阻挡内部电路可等效为由一个无内阻的电池、一个理想电流表和一个电阻串联而成的电路,如图(d)所示。根据前面的实验数据计算可得,此多用电表内电池的电动势为 v,电阻“×1k”档内部电路的总电阻为 kΩ。
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一列简谐横波沿x轴传播,在x轴上相距1.5 m的两个质点A、B的振动图像如图所示,则下列说法中不正确的是( )
A.t = 0.5 s时刻A质点的振动方向向上
B.t = 0.25 s时刻两质点的振动方向相反
C.该简谐波的波长可能为1.2 m
D.该简谐波的波速可能为2.0 m/s
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如图,高为h的光滑绝缘曲面处于匀强电场中,匀强电场的方向平行于竖直平面,一带电荷量为+q,质量为m的小球,以初速度为v0从曲面底端的A点开始沿曲面表面上滑,到达曲面顶端B点的速度仍为v0,则
A.电场力对小球做功为
B.A、B两点的电势差为![]()
C.小球在B点的电势能小于在A点的电势能D.电场强度的最小值为![]()
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自然界的电、热和磁等现象都是相互联系的,很多物理学家为寻找它们之间的联系做出了贡献。下列说法正确的是
A.安培提出了分子电流假说,说明了一切磁现象都是由电流产生的
B.欧姆首先发现了电荷之间存在相互作用力,并得得出真空中点电荷之间作用力的表达式
C.奥斯特发现了电磁感应现象,揭示了磁现象和电现象之间的联系
D.法拉第发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系
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如图所示,边长为
、不可形变的正方形导体框内有半径为
的圆形磁场区域,其磁感应强度
随时间
的变化关系为
(常量
>0)。回路中滑动变阻器
的最大阻值为
,滑片P位于滑动变阻器中央,定值电阻
、
。闭合开关S,电压表的示数为
,不考虑虚线MN右侧导体的感应电动势,则
A.
两端的电压为
B.电容器的a极板带正电
C.电阻
的热功率为电阻
的8倍
D.正方形导体框中的感应电动势为![]()
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如图所示,金属杆MN在竖直平面内贴着光滑平行金属导轨下滑,导轨的间距
cm,导轨上端接有
的电阻,导轨与金属杆的电阻不计,整个装置处于
T的水平匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向里。当金属杆MN匀速下滑时,每秒钟有
J的重力势能减少(不计空气阻力,g=10m/s2)。求:
(1)金属杆MN匀速下滑的速度大小;
(2)金属杆MN的质量。
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如图所示,一列简谐横波沿x轴正向传播,波传到x=1m的P点时,P点开始向下振动,此时为计时起点,已知在t=0.4s时PM间第一次形成图示波形,此时x=4m的M点正好在波谷。下列说法中正确的是
A.P点的振动周期为0.4s
B.P点开始振动的方向沿y 轴正方向
C.当M点开始振动时,P点正好在波峰
D.这列波的传播速度是10m/s
E.从计时开始的0.4s内,P质点通过的路程为30cm
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图甲所示,用固定的电动机水平拉着质量m=2kg的小物块和质量M=1kg的平板以相同的速度一起向右匀速运动,物块位于平板左侧,可视为质点。在平板的右侧一定距离处有台阶阻挡,平板撞上后会立刻停止运动。电动机功率保持P=3W不变。从某时刻t=0起,测得物块的速度随时间的变化关系如图乙所示,t=6s后可视为匀速运动,t=10s时物块离开木板。重力加速度g=10m/s2,求:
(1)平板与地面间的动摩擦因数μ为多大?
(2)物块在1s末和3s末受到的摩擦力各为多大?
(3)平板长度L为多少?
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