题目内容
7.| A. | $\sqrt{2}$B0IL,水平向左 | B. | 2B0IL,竖直向上 | C. | 2$\sqrt{2}$B0IL,水平向右 | D. | 0 |
分析 根据矢量合成法则,可知A、B电流在C处的磁应强度叠加的大小,再由左手定则与安培力大小表达式即可求解.
解答 解:B、C电流在A处产生的磁感应强度的大小分别为B0,根据力的平行四边形定则,结合几何关系,![]()
则有A处的磁感应强度为:BA=$\sqrt{2}{B}_{0}$;
再由左手定则可知,安培力方向竖直向上,大小为F=$\sqrt{2}{B}_{0}•\sqrt{2}IL=2{B}_{0}IL$;
所以B正确、ACD错误;
故选:B.
点评 本题主要是考查磁感应强度的矢量性,掌握矢量合成法则,注意几何知识的应用,同时要能够能够左手定则判断安培力的方向.
练习册系列答案
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17.下列说法正确的是( )
| A. | 曲线运动是一种变速率运动 | |
| B. | 做曲线运动的物体的加速度一定不为零 | |
| C. | 做曲线运动的物体所受合力一定是变化的 | |
| D. | 平抛运动不是匀变速运动 |
18.下列说法正确的是( )
| A. | 物体在恒力作用下不可能做曲线运动 | |
| B. | 物体在变力作用下有可能做曲线运动 | |
| C. | 做曲线运动的物体,其速度方向与加速度方向不在同一直线上 | |
| D. | 物体在变力作用下可能做直线运动 |
15.在物理学发展过程中,观测、实验、假说和逻辑推理等方法都起到了重要作用.下列叙述不符合史实的是( )
| A. | 奥斯特在实验中观察到电流的磁效应,该效应说明了电和磁之间存在联系 | |
| B. | 法拉第根据通电直导线的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说 | |
| C. | 安培在实验中观察到,通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中,出现了感应电流 | |
| D. | 楞次在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总是与引起感应电流的磁场方向相反 |
2.物体甲的速度与时间图象和物体乙的位移与时间图象分别如图所示,则这两个物体的运动情况是( )

| A. | 甲在整个t=4s时间内有来回运动,它通过的总路程为12m | |
| B. | 甲在整个t=4s时间内运动方向一直不变,通过的总位移大小为6m | |
| C. | 乙在整个t=4s时间内有来回运动,它通过的总路程为6m | |
| D. | 乙在整个t=4s时间内运动方向一直不变,通过的总位移大小为6m |
12.下列说法正确的是( )
| A. | 汤姆逊发现了电子,使人类认识到原子核有更复杂的内部结构 | |
| B. | α粒子散射实验是估算原子核半径的最简单方法,还可以确定核的电荷量 | |
| C. | 玻尔第一次将量子理论引入原子领域,完美解释了微观粒子的运动规律 | |
| D. | 根据对天然放射现象的研究,确定了原子核的具体组成 |
19.
如图所示,在倾角为θ的光滑斜劈P的斜面上有两个用轻质弹簧相连的物块A、B,C为一垂直固定在斜面上的挡板.A、B质量均为m,斜面连同挡板的质量为M,弹簧的劲度系数为k,系统静止于光滑水平面.现开始用一水平恒力F作用于P,(重力加速度为g)下列说法中不正确的是( )
| A. | 若F=0,挡板受到B物块的压力为mgsinθ | |
| B. | 力F较小时A相对于斜面静止,F大于某一数值,A相对于斜面向上滑动 | |
| C. | 若要B离开挡板C,弹簧伸长量需达到$\frac{mgsinθ}{k}$ | |
| D. | 若F(M+2m)gtanθ且保持两物块与斜劈共同运动,弹簧将保持原长 |
16.
如图所示,轻弹簧一端固定,另一端自由伸长时恰好到达O点,将质量为m(视为质点)的物体P与弹簧连接,并将弹簧压缩到A由静止释放物体后,物体将沿水平面运动到B点.若物体与水平面的摩擦力不能忽略,则关于物体运动的下列说法中正确的是( )
| A. | A到O速度不断增大,O到B速度不断减小 | |
| B. | A到O速度先增大后减小,O到B速度不断减小 | |
| C. | A到O加速度减小,O到B加速度不断增大 | |
| D. | A到O加速度增大,O到B加速度不断减小 |