题目内容
2.| A. | a受到的磁场力与b受到的磁场力大小相同 | |
| B. | 斜面对a的作用力与其重力之比为$\sqrt{2}$:2 | |
| C. | 将b中电流反向,a仍可能保持静止 | |
| D. | 若将b下移,a可能保持静止 |
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,并根据受力平衡来确定斜面对a的作用力与其重力之比
解答 解:A根据力的相互性可知,a受到的磁场力大小与B受到的磁场力大小相同,故A正确;
B、当导体a处于匀强磁场的磁感应强度B的方向竖直向上,则水平向右的安培力、支持力与重力,处于平衡状态,因夹角为45°,mgsin45°=Fsin45°,故F=mg,作用力为${F}_{N}=mgsin45°+Fsin45°=\sqrt{2}mg$,故$\frac{{F}_{N}}{mg}=\sqrt{2}$,故B错误;
C、将b中电流反向,此时a受到水平向左的安培力,故不能处于平衡状态,故C错误;
D、当b竖直向下移动,导体棒间的安培力减小,根据受力平衡条件,当a受力的安培力方向顺时针转动时,只有大小变大才能保持平衡,而安培力在减小,因此不能保持静止,故D错误;
故选:A
点评 学会区分左手定则与右手螺旋定则,前者是判定安培力的方向,而后者是电流周围磁场的方向,并学会受力分析,同时掌握力的合成与分解的法则.
练习册系列答案
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12.
如图所示,不可伸长的轻绳跨过光滑轻质定滑轮,两端连接质量相同的两物体a、b,物体a在水平地面上方,b在水平粗糙的地面上.起初用力压住b使a、b静止,然后做撤去此压力,a开始运动,b始终未离开地面.则在运动的过程中,下列判断正确的是( )
| A. | a的动能始终等于b的动能 | |
| B. | 两物体机械能的变化量大小相等 | |
| C. | a的重力势能的减少量等于两物体总动能的增加量 | |
| D. | 绳的拉力对b对做的功的大于其动能的增加量 |
13.一个质量为2kg的物体,在四个恒定共点力的作用下处于平衡状态,现同时撤去大小分别为15N和20N的两个力,此后关于该物体的运动正确的是( )
| A. | 一定做匀变速直线运动,加速度的大小可能是5m/s2 | |
| B. | 可能做加速度大小为3m/s2的匀减速直线运动 | |
| C. | 一定做匀变速运动,加速度的大小可能是15m/s2 | |
| D. | 可能做匀速圆周运动,向心加速度的大小可能是5m/s2 |
14.
如图所示,D是一只二极管,它具有单向导电性,即电流只能从a流向b,而不能从b流向a.平行板电容器AB内部有一带电粒子P处于静止状态,则关于移动电容器极板或移动滑动变阻器的滑片后粒子的运动情况,以下说法正确的是( )
| A. | 若将A板向上移动,则粒子向下移动 | |
| B. | 若将A板向下移动,则粒子静止不动 | |
| C. | 若将滑动变阻器的滑片向上移动,则粒子静止不动 | |
| D. | 若将滑动变阻器的滑片向下移动,则粒子向上移动 |
11.
电梯地板上有一个质量为200kg的物体,物体与地板间有一感应器,电梯从静止开始向上运动,物体对地板的压力随时间变化的图象如图所示(g=10m/s2),下列正确的是( )
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12.
2009年5月,英国特技演员史蒂夫•特鲁加里亚飞车挑战世界最大环形车道.如图所示,环形车道竖直放置,直径达12m,若汽车在车道上以12m/s恒定的速率运动,演员与摩托车的总质量为1000kg,车轮与轨道间的动摩擦因数为0.1,重力加速度g取10m/s2,则( )
| A. | 汽车通过最低点时发动机的牵引力为2400N | |
| B. | 汽车通过最高点时对环形车道的压力为1.4×l04N | |
| C. | 若要挑战成功,汽车不可能以低于12 m/s的恒定速率运动 | |
| D. | 汽车在环形车道上的角速度为1 rad/s |