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如图所示,导线框中电流为I,导线框垂直于磁场放置,匀强磁场的磁感应强度为B,AB...
如图所示,导线框中电流为I,导线框垂直于磁场放置,匀强磁场的磁感应强度为B,AB与CD相距为d,则MN所受安培力大小为( )
A.F=BId
B.F=BIdsinθ
C.F=BId/sinθ
D.F=BIdcosθ
考点分析:
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如图所示,细而轻的绳两端,分别系有质量为m
A、m
B的球,m
A静止在光滑半球形表面P点(球可视为质点),已知过P点的半径与水平面夹角为60°,则m
A和m
B的关系是( )
A.m
A=m
BB.m
A=
m
BC.m
A=2m
BD.m
B=
m
A
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如图所示,在研究摩擦力的实验中,用弹簧测力计水平拉一放在水平桌面上的小木块,小木块的运动状态及弹簧测力计的读数如下表所示(每次实验时,木块与桌面间的接触相同),则由下列分析可知( )
实验次数 | 小木块的运动状态 | 弹簧测力计读数/N |
1 | 静止 | 0.4 |
2 | 静止 | 0.6 |
3 | 直线加速 | 0.7 |
4 | 匀速直线 | 0.5 |
5 | 直线减速 | 0.3 |
A.小木块受到的最大静摩擦力是0.7N
B.小木块受到的最大静摩擦力是0.6N
C.在这五次实验中,木块受到的摩擦力大小有三次是相同的
D.在这五次实验中,木块受到的摩擦力大小各不相同
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根据热力学定律和分子动理论,下列说法正确的是( )
A.悬浮在液体中的微粒的运动是分子运动
B.20℃的氢气和氧气,其氢分子和氧分子的平均动能相同
C.热量可以从低温物体传到高温物体而不引起其它变化
D.甲分子从相距固定的乙分子很远的位置向着乙运动,直到不能再运动,分子力对甲先做正功再做负功
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如图所示,水平地面上有一辆固定有长为L的竖直光滑绝缘管的小车,管的底部有一质量m=0.2g、电荷量q=8×10
-5C的小球,小球的直径比管的内径略小.在管口所在水平面MN的下方存在着垂直纸面向里、磁感应强度为B
1=15T的匀强磁场,MN面的上方还存在着竖直向上、场强E=25V/m的匀强电场和垂直纸面向外、磁感应强度B
2=5T的匀强磁场.现让小车始终保持v=2m/s的速度匀速向右运动,以带电小球刚经过场的边界PQ为计时的起点,测得小球对管侧壁的弹力F
N随高度h变化的关系如图所示.g取10m/s
2,π取3.14,不计空气阻力.求:
(1)小球刚进入磁场B
1时的加速度大小a;
(2)绝缘管的长度L;
(3)小球离开管后再次经过水平面MN时距管口的距离△x.
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平行且足够长的两条光滑金属导轨.相距0.5m,与水平面夹角为30°,不计电阻.广阔的匀强磁场垂直穿过导轨平面,磁感应强度B=0.4T.垂直导轨放置两金属棒ab和cd.长度均为0.5m,电阻均为0.1Ω,质量分别为0.1kg和0.2kg,两金属棒与金属导轨接触良好且可沿导轨自由滑动.现ab棒在外力作用下,以恒定速度v=1.5m/s沿着导轨向上滑动.cd棒则由静止释放,试求:(取g=10m/s
2)
(1)金属棒ab产生的感应电动势:
(2)闭合回路中的最小电流和最大电流:
(3)金属棒cd的最终速度.
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