题目内容
2.| A. | 支持力先大于重力后小于重力 | B. | 支持力始终大于重力 | ||
| C. | 摩擦力的方向由向右变为向左 | D. | 摩擦力的方向由向左变为向右 |
分析 由左手定则判断出导线所受安培力的方向,根据牛顿第三定律判断磁铁所受磁场力的方向,然后判断磁铁受到的摩擦力方向和如何变化
解答
解:如图所示,导线在S极上端时导线所受安培力方向斜向左上方,由牛顿第三定律可知,磁铁受到的磁场力斜向右下方,磁铁有向右的运动趋势,则磁铁受到的摩擦力水平向左;
同理当导线在N极上端时,导线所受安培力方向斜向右上方,由牛顿第三定律可知,磁铁受到的磁场力斜向左下方,磁铁有向左的运动趋势,则磁铁受到的摩擦力水平向右;
由以上分析可知,磁铁受到的摩擦力先向右后向左,正上方时为零,故摩擦力先减小后增大.磁铁受到的磁场力始终有向下的分力,所以支持力始终大于重力.
故AC错误,BD 正确;
故选:BD.
点评 首先根据左手定则确定出通电导线所受安培力方向,然后根据牛顿第三定律确定出条形磁铁所受安培力的方向,最后根据共点力的平衡确定出静摩擦力的方向和变化规律,是此类题目的解答思路.
练习册系列答案
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| 月球半径 | R0 |
| 月球表面处的重力加速度 | g0 |
| 地球和月球的半径之比 | $\frac{R}{{R}_{0}}$=4 |
| 地球表面和月球表面的重力加速度之比 | $\frac{g}{{g}_{0}}$=6 |
| A. | 3:2 | B. | 2:3 | C. | 4:2 | D. | 6:1 |
3.下列说法正确的是( )
| A. | “用油膜法估测分子的大小”实验中油酸分子直径等于纯油酸体积除以相应油酸膜的面积 | |
| B. | 一定质量的理想气体在体积不变的情况下,压强p与热力学温度T成正比 | |
| C. | 气体分子的平均动能越大,气体的压强就越大 | |
| D. | 物理性质各向同性的一定是非晶体 | |
| E. | 液体的表面张力是由于液体分子间的相互作用引起的 | |
| F. | 让一小球沿碗的圆弧形内壁来回滚动,小球的运动是可逆过程 |
20.
一验电器与有绝缘支座的锌板相连接后发现验电器指针张开一定角度,如图所示.今用弧光灯照射锌板,发现验电器指针偏角立即变小,变为零后又张开一定角度.则( )
| A. | 一定发生了光电效应 | |
| B. | 锌板原来一定带正电荷 | |
| C. | 锌板原来一定带负电荷 | |
| D. | 锌板原来可能带正电也可能带负电,但后来一定带正电 |
7.
一列间谐横波沿直线由A向B传播,A、B相距0.45m,右图是A处质点的振动图象.当A处质点运动到波峰位置时,B处质点刚好到达平衡位置且向γ轴正方向运动,这列波的波速可能是( )
| A. | 4.5/s | B. | 3m/s | C. | 1.5 m/s | D. | 0.5m/s |
14.下列说法中正确的是( )
| A. | 法拉第根据头发屑在电场中的分布现象引入电场线描述电场,是等效替换的方法 | |
| B. | 美国物理学家密立根用扭秤实验最早测定了元电荷的电量值 | |
| C. | 根据点电荷的场强计算公式E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$,当时r→0,推出E→∞,此结论与实际不符,说明建立点电荷模型没有意义 | |
| D. | 对于平行板电容器的电容决定式C=$\frac{?S}{4πkd}$,可以采取控制变量法进行实验检验 |
11.
1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示,这台加速器由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙,下列说法正确的是( )
| A. | 离子从磁场中获得能量 | |
| B. | 离子从电场中获得能量 | |
| C. | 离子由加速器的边缘进入加速器 | |
| D. | 离子获得的最大能量值由交变电压大小决定 |
12.
如图所示的实验装置中,平行板电容器两极板的正对面积为S,两极板的间距为d,电容器所带电荷量为Q,电容为C,静电计指针的偏转角为
φ,平行板中间悬挂了一个带电小球,悬线与竖直方向的夹角为θ,下列说法正确的是( )
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| A. | 若只减小d,则φ减小,θ减小 | |
| B. | 在只两板间插入云母片时,则φ减小,θ减小 | |
| C. | 只将A板向上提一些时,φ增大,θ不变 | |
| D. | 若只减小Q,则φ减小,θ不变 |