题目内容
20.| A. | $\frac{mg}{IL}$,方向竖直向下 | B. | $\frac{mg}{IL}$,方向水平向左 | ||
| C. | $\frac{mgtanθ}{IL}$,方向竖直向上 | D. | $\frac{mgsinθ}{IL}$,方向垂直斜面向上 |
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:A、磁感应强度为B=$\frac{mg}{IL}$,故安培力大小为FA=BIL=$\frac{mg}{IL}$×I×L=mg;
磁场方向竖直向下,根据左手定则,安培力水平向左;
安培力与重力的合力在平行斜面方向的分力:F合x=FAcosθ+mgsinθ=mg(sinθ+cosθ)≠0,故导体棒受挡板的弹力,故A错误;
B、磁感应强度为B=$\frac{mg}{IL}$,故安培力大小为FA=BIL=$\frac{mg}{IL}$×I×L=mg;
磁场方向水平向左,根据左手定则,安培力竖直向上,与重力平衡,故导体棒不受挡板的弹力,故B正确;
C、磁感应强度为B=$\frac{mgtanθ}{IL}$,故安培力大小为FA=BIL=$\frac{mgtanθ}{IL}$×I×L=mgtanθ;
磁场方向竖直向上,根据左手定则,安培力水平向右;
安培力与重力的合力在平行斜面方向的分力:F合x=FAcosθ-mgsinθ=0,故导体棒不受挡板的弹力,故C正确;
D、磁感应强度为B=$\frac{mgsinθ}{IL}$,故安培力大小为FA=BIL=$\frac{mgsinθ}{IL}$×I×L=mgsinθ;
磁场方向垂直斜面向上,根据左手定则,安培力平行斜面向上;
安培力与重力的合力在平行斜面方向的分力:F合x=FA-mgsinθ=0,故导体棒不受挡板的弹力,故D正确;
故选:BCD
点评 本题关键是根据公式FA=BIL判断安培力大小,根据左手定则判断安培力方向,然后结合平衡条件进行分析是否平衡,不难.
练习册系列答案
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10.
光导纤维技术在现代生产、生活与科技方面得以广泛应用.如图所示,一个质量均匀分布的有机玻璃圆柱的横截面,B,C为圆上两点,一束单色光沿AB方向射入,然后从C点射出.已知∠ABO=127°,∠BOC=120°真空中光速c=3.0×108m/s,sin53°=0.8,cos53°=0.6.则( )
| A. | 光在该有机玻璃中传播速度为1.875×108m/s | |
| B. | 光在该有机玻璃中的折射率为1.8 | |
| C. | 光在该有机玻璃中发生全反射的临界角为37° | |
| D. | 若将该材料做成长300km的光导纤维,此单色光在光导纤维中传播的最短时间为1×10-3s |
11.
如图所示,电源电动势为E,内阻为r,滑动变阻器电阻为R,开关闭合,两平行金属极板a、b间有垂直纸面向里的匀强磁场,一束速度为v的带正电粒子正好匀速穿过两板.闭合开关,不计带电粒子的重力.以下说法中正确的是( )
| A. | 将滑片P上移一点,粒子将可能从上极板边缘射出 | |
| B. | 将a极板下移一点,粒子将可能从上极板边缘射出 | |
| C. | 将滑片P下移一点,粒子将可能从上极板边缘射出 | |
| D. | 如果将开关断开,粒子将继续沿直线穿出 |
15.下列说法正确的是( )
| A. | 自然界只有三种电荷:正电荷、负电荷和元电荷 | |
| B. | 元电荷即点电荷 | |
| C. | “点电荷”是一种理想模型 | |
| D. | 元电荷实质上是指电子和质子本身 |
5.
如图所示:水平放置的小瓶内有水,其中有一气泡,当瓶从静止状态突然向右运动时,小气泡相对水( )
| A. | 向左运动 | B. | 静止不动 | ||
| C. | 向右运动 | D. | 无法确定其运动方向 |
5.关于某一个闭合电路,下列叙述正确的是( )
| A. | 闭合电路中的总电流跟电源电动势成正比,跟整个电路的总电阻成反比 | |
| B. | 当外电路断开时,路端电压等于零 | |
| C. | 当外电路短路时,总电流并不是趋近于∞ | |
| D. | 当外电阻增大时,电源的输出功率也增大 |