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14.如图,金属棒MN用绝缘细线吊在垂直纸面向里的匀强磁场中,电流方向是M→N,此时悬线的拉力不为零,要使悬线的拉力变为零,可以(  )
A.将磁场反向,并适当增大磁感强度
B.将电流反向,并适当增大电流
C.磁场方向不变,适当减小磁感应强度
D.电流方向不变,适当增大电流

分析 通电导线在磁场中的受到安培力作用,由公式F=BIL求出安培力大小,由左手定则来确定安培力的方向.

解答 解:棒的中部处于方向垂直纸面向里的匀强磁场中,棒中通有电流,方向从M流向N,根据左手定则可得,安培力的方向竖直向上,由于此时悬线上有拉力,为了使拉力等于零,则安培力必须增加.所以适当增加电流强度,或增大磁场的磁感应强度,故ABC错误,D正确;
故选:D.

点评 学会区分左手定则与右手定则,前者是判定安培力的方向,而后者是判定感应电流的方向

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.下列情况,做功不为零的是(  )
A.物体在水平面上做匀速直线运动,合力对物体做功
B.重力对做自由落体运动的物体做功
C.绳子系一物体在光滑水平面上匀速圆周运动,拉力做功
D.人提着水桶在水平的路上匀速行走,手对水桶拉力做功

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.一台发电机通过升压变压器T1和降压变压器T2向用户供电,如图所示,已知输电线的总电阻R=20Ω,降压变压器T2的原、副线圈匝数之比为5:1,副线圈与用电器R0组成闭合电路,R0=22Ω.若T1、T2均为理想变压器,T2的副线圈两端电压u=220$\sqrt{2}$sin100πt(V),则(  )
A.发电机中的电流方向每秒变化50次
B.通过用电器R0的电流有效值是5 A
C.升压变压器的输入功率为2280 W
D.当用电器的电阻R0增大时,发电机的输出功率增大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.在真空中,边长为3L的正方形区域ABCD分成相等的三部分,左右两侧为匀强磁场,中间区域为匀强电场,如图所示.左侧磁场的磁感应强度大小为B1=$\frac{\sqrt{6mqU}}{2qL}$,方向垂直纸面向外;右侧磁场的磁感应强度大小为B2=$\sqrt{\frac{6mqU}{qL}}$,方向垂直于纸面向里;中间区域电场方向与正方形区域的上下边界平行.一质量为m、电荷量为+q的带电粒子从平行金属板的正极板开始由静止被加速,加速电压为U,加速后粒子从a点进入左侧磁场,又从距正方形上下边界等间距的b点沿与电场平行的方向进入中间区域的电场中,不计粒子重力,求:
(1)a点到A点的距离;
(2)电场强度E的取值在什么范围内时粒子能从右侧磁场的上边缘CC1间离开;
(3)改变中间区域的电场方向和场强大小,粒子可从D点射出,粒子在左右两侧磁场中运动的总时间是多少.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.下列说法中正确的是(  )
A.气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而气体的压强一定增大
B.气体体积变小时,单位体积的分子数增多,单位时间内撞到器壁单位面积上的分子数增多,从而气体的压强一定增大
C.压缩一定质量的气体,气体的内能一定增加
D.分子a只在分子b的分子力作用下,从无穷远处向固定不动的分子b运动的过程中,当a到达受b的作用力为零的位置时,a的动能一定最大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,用轻质活塞在气缸内封闭一定质量的理想气体,活塞与气缸壁之间的摩擦忽略不计.开始时活塞距气缸底的高度为h1=0.50m,气体温度为t1=27℃.给气缸加热,活塞缓慢上升到距气缸底的高度为h2=0.80m处时,缸内气体吸收Q=450J的热量.已知活塞横截面积S=5.0×10-3m2,大气压强P0=1.0×105Pa.求:
①加热后缸内气体的温度.
②此过程中缸内气体增加的内能△U.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.在研究平抛物体运动的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长l=0.9cm,若小球在平抛运动中先后经过的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为v0=2$\sqrt{gL}$(用l、g表示),其值是0.6m/s(g取10m/s2).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.下列关于物理学家及其贡献说法中错误的是(  )
A.开普勒通过深入研究第谷的数据提出行星运动三大定律
B.卡文迪许通过扭秤实验测出了万有引力常量,说自己是“称量地球质量”
C.牛顿提出了万有引力定律,并发现了海王星
D.以牛顿运动定律和万有引力定律为基础的经典力学适用于宏观、低速、弱引力的领域

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.光滑水平面上有A、B两物块,质量分别为2kg和4kg,物块A以v0=6m/s的速度向右运动,物块B静止在前方
(1)如图,情况一:物块A、B碰撞后,A以速度V1=2m/s反方向运动,求碰撞后物块B的速度.
(2)同样如图,情况二:物块发生的是完全弹性碰撞,求碰撞后物块A、B的速度.

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