题目内容
19.| A. | $\frac{F}{4}$ | B. | $\frac{F}{2}$ | C. | F | D. | 2F |
分析 解决本题的关键掌握安培力的大小公式F=BIL的适用条件,匀强磁场中,B与I垂直.
解答 解:根据安培力大小公式可知,输出电压恒为U的电源接A、B两端时,铁芯受到的安培力:F=B$\frac{U}{R}$L,
接A、C两端时,铁芯受到的安培力,则有::F′=B$\frac{U}{\frac{R}{2}}$$•\frac{L}{2}$=F,故C正确,ABD错误;
故选:C
点评 解决本题的关键知道当磁场方向与导线方向垂直,F=BIL;注意当磁场方向与导线方向平行,F=0,明确公式的适用条件.
练习册系列答案
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6.
如图所示,一个质量为m的钢球,放在倾角为θ的固定斜面上,用一竖直挡板挡住,处于静止状态.各个接触面均光滑,重力加速度为g.球对竖直档板压力的大小是( )
| A. | mgcosθ | B. | mgsinθ | C. | mgtanθ | D. | mg |
7.
如图为某同学设想的粒子速度选择装置,由水平转轴及两个薄盘N1,N2构成,两盘面平行且与转轴垂直,相距为L,盘上各开一狭缝,两狭缝夹角θ可调,一小束速度不同的带电粒子(重力不计)沿水平方向射入N1,能通过N2的粒子的速度为( )
| A. | 只能为$\frac{Lθ}{ω}$ | B. | 只能为$\frac{Lω}{θ}$ | C. | 可能为$\frac{Lθ}{ω}$ | D. | 可能为$\frac{Lω}{θ}$ |
7.
如图所示,在绝热的气缸内封闭了一定质量的气体.其中电源电动势为E,内阻为r,R0为电热丝,R为滑动变阻器.当开关S闭合,滑动变阻器R的滑片P从a端向下滑到b端的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 汽缸内气体分子的平均动能增大 | B. | 汽缸内气体的压强减小 | ||
| C. | 电压表示数减小 | D. | 电源的总功率增大 |
14.
如图所示,小球沿足够长的斜面向上做匀变速运动,依次经a、b、c、d到达最高点e,已知ab=bd=6m,bc=1m,小球从a到c和从c到d 所用的时间都是2s,设小球经b、c时的速度分别为vb、vc,则( )
| A. | vb=$\sqrt{8}$m/s | B. | vb=$\sqrt{10}$m/s | C. | vc=4m/s | D. | vc=3m/s |
4.在物理学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法中正确的是( )
| A. | 卡文迪许首先通过实验测出万有引力常量 | |
| B. | 奥斯特最早发现了电磁感应现象 | |
| C. | 安培首先发现了电流的磁效应 | |
| D. | 法拉第通过实验发现了在磁场中产生电流的条件 |
11.
如图所示,在某种介质中的一条直线上两个振动源A、B相距6m,振动频率相等,C为AB中点,D距B1.5m.t0=0时刻A、B开始振动,振幅相等,振动图象如图所示.若A向右传播的波与B向左传播的波在t1=0.3s时相遇,则( )
| A. | t2=0.3s时刻C点经过平衡位置且振动方向向上 | |
| B. | 在两列波相遇过程中,C质点总是比D质点离开平衡位置的位移大 | |
| C. | 两列波在A、B间的传播速度均为10m/s | |
| D. | 两列波的波长都是4m |
8.在地面上某处将一金属小球竖直向上抛出,上升一定高度后再落回原处,若不考虑空气阻力,取向上为正方向,则下列图象能正确反映小球的速度v、加速度a、位移x和动能Ek随时间变化关系的是( )
| A. | B. | C. | D. |
9.如图甲,一理想变压器原副线圈的匝数比为2:1;原线圈的电压随时间变化规律如图乙所示'副线圈电路中接有灯泡,额定功率为22W;原线圈电路巾接有电压表和电流表.现闭合开关,灯泡正常发光.若用U和I分别表示此时电压表和电流表的读数,则( )

| A. | U=220V,I=0.1A | |
| B. | 副线圈输出交流电的频率为100Hz | |
| C. | 灯泡的额定电压为l10V | |
| D. | 原线圈输入电压的瞬时表达式为u=220$\sqrt{2}$sin100πtV |