题目内容
19.| A. | 切断I1 | B. | 切断I2 | C. | 切断I3 | D. | 切断I4 |
分析 根据安培定则判断4根通电导线在1、2、3、4四个区域产生的磁场方向,根据磁场的叠加,判断哪个区域的磁场最强.
解答 解:根据右手螺旋定则来确定通电导线周围磁场的分布,导线1在O点产生的磁场的方向向里,导线2在O点产生的磁场的方向向里,导线3在O点产生的磁场的方向向里,导线4在O点产生的磁场的方向向外.由于I1=I2>I3>I4,所以和磁场的方向向里,根据磁场的叠加可知,要使O的磁场增强,应切断I4,则D正确,ABC错误.
故选:D.
点评 本题利用安培定则判断磁场方向比较简单,但磁场的叠加,较为复杂,采用作图法可防止思路出现混乱.
练习册系列答案
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9.
无缝钢管的制作原理如图所示,在竖直放置的离心浇铸装置中,电动机带动两个支承轮同向转动,管状模型放在这两个支承轮上靠摩擦带动,支承轮与管状模型间不打滑.铁水注入之后,由于离心作用,铁水紧紧靠在模型的内壁上,从而可得到密实的铸件,浇铸时支承轮转速不能过低,否则铁水会脱离模型内壁,产生次品,已知管状模型内壁半径为R,支承轮的半径为r,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
| A. | 支承轮转动的最小角速度为$\sqrt{\frac{gR}{r}}$ | B. | B、支承轮转动的最小角速度为$\frac{\sqrt{gR}}{r}$ | ||
| C. | 管状模型的最小线速度为$\sqrt{gR}$ | D. | 管状模型的最小线速度为$\sqrt{gr}$ |
10.如图所示,用细绳将重球悬挂在光滑墙壁上,当绳子变长时( )

| A. | 绳子的拉力变小 | B. | 绳子的拉力变大 | ||
| C. | 墙对球的弹力变小 | D. | 墙对球的弹力变大 |
7.通过电阻R的电流为I时,在t时间内产生的热量为Q,若电阻变为2R,通过电阻的电流仍为I,则在时间t内产生的热量为( )
| A. | 2Q | B. | 8Q | C. | $\frac{Q}{2}$ | D. | $\frac{Q}{4}$ |
14.
如图为甲乙两物体在同一直线上运动时的位移与时间的关系图线,其中甲为过原点的倾斜直线乙为开口向下的抛物线,则下列正确的说法是( )
| A. | 物体乙的运动方向始终沿正方向 | |
| B. | t1时甲乙两物体的位移相同,速度相同 | |
| C. | t1到t2时间内两物体间的距离先增大后减小 | |
| D. | t1到t2时间内两物体的平均速度相同 |
4.关于起电,下列说法正确的是( )
| A. | 接触起电可能是产生电荷的过程 | |
| B. | 摩擦起电和感应起电都可能是创造了电荷 | |
| C. | 感应起电时,由于带电体和被感应导体不接触,所以一定是产生了电荷 | |
| D. | 摩擦起电是电荷的转移 |
11.下列单位属于国际单位制中基本单位符号的是( )
| A. | N | B. | m/s | C. | m/s2 | D. | m |
8.
如图所示,在地面上以速度v0抛出质量为m的物体,抛出后物体落到比地面低h的海平面上,若以地面为零势能面而且不计空气阻力,则( )
| A. | 物体到海平面时的势能为mgh | |
| B. | 重力对物体做的功大于mgh | |
| C. | 物体在海平面上的动能为$\frac{1}{2}$mv02+mgh | |
| D. | 物体在海平面上的机械能为$\frac{1}{2}$mv02 |
13.一个做初速度为零的匀加速直线运动的物体,下列说法中正确的是( )
| A. | 第4秒内的平均速度大于4秒内的平均速度 | |
| B. | 第4秒内的平均速度大于第4秒末的瞬时速度 | |
| C. | 第4秒内的位移大于前4秒内的位移 | |
| D. | 第3秒末的速度大于第4秒初的速度 |