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如图所示,由于静摩擦力F
1
的作用,A静止在粗糙水平面上,地面对A的支持力为F
2
,若将A稍向右移动一点,系统仍保持静止,则以下说法正确的是( )
A.F
1
、F
2
都增大
B.F
1
、F
2
都减小
C.F
1
增大,F
2
减小
D.F
1
减小,F
2
增大
如图所示,单匝线圈ABCD在外力作用下以速度v向右匀速进入匀强磁场,第二次又以速度2v匀速进入同一匀强磁场.求:
(1)第二次与第一次线圈中最大电流之比;
(2)第二次与第一次外力做功的最大功率之比;
(3)第二次与第一次线圈中产生热量之比.
某同学在研究长直导线周围的磁场时,为增大电流,用多根导线捆在一起代替长直导线,不断改变多根导线中的总电流I和测试点与直导线的距离r,测得下表所示数据:
由上述数据可得出磁感应强度B与电流I及距离r的关系式为B=
2×1
0
-7
I
r
2×1
0
-7
I
r
T.在由数据得出关系式时可以采用保持某一物理量不变,采用作图或从数据上得出另外两个物理量之间的关系,这在物理量上被称作
控制变量法
控制变量法
法,是物理学中经常应用的方法之一.(要求估算出比例系数,保留一位有效数字,用等式表示)
I/A
B/T
r/m
5.0
10.0
20.0
0.020
4.98×10
-5
10.32×10
-5
19.73×10
-5
0.040
2.54×10
-5
5.12×10
-5
9.95×10
-5
0.060
1.63×10
-5
3.28×10
-5
6.72×10
-5
0.080
1.28×10
-5
2.57×10
-5
5.03×10
-5
(1)在“长度的测量”实验中,调整卡尺两测脚间距离,主尺和游标的位置如图甲所示.此时卡尺两测脚间狭缝宽度为
0.65
0.65
mm;若要狭缝宽度调到0.20mm,应使游标上第
4
4
条刻度线与主尺上表示
4
4
mm的刻度线重合.
(2)如图乙所示的螺旋测微器的示数是
0.950
0.950
mm.
电阻为R的矩形导线框abcd,边长ab=l、ad=h、质量为m,自某一高度自由落下,通过一匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,磁场区域的宽度为h,如图所示.若线框恰好以恒定速度通过磁场,线框内产生的焦耳热是
2mgh
2mgh
.(不考虑空气阻力)
如图所示,一束电子电荷量为q,以速度v垂直射入磁感应强度为B、宽度为d的匀强磁场中,穿过磁场时的速度与原来入射方向的夹角是30°,则电子的质量为
2dqB
v
2dqB
v
,穿过磁场的时间是
dπ
3v
dπ
3v
.
若回路面积从
S
0
=8
m
2
变到
S
t
=18
m
2
,磁感应强度B同时从B
0
=0.1T变到B
t
=0.8T,则回路中的磁通量的变化是
7Wb
7Wb
.
如图所示,通有恒定电流的直导线MN与闭合金属框共面,第一次将金属框由位置Ⅰ移动到位置Ⅱ,第二次将金属框由位置Ⅰ翻转到位置Ⅱ,设两次通过金属框截面的电量分别为q
1
和q
2
,则( )
A.q
1
<q
2
B.q
1
=q
2
C.q
1
>q
2
D.q
1
≠0,q
2
=0
(2010?南通模拟)带电粒子以速度y沿CB方向射入一横截面为正方形的区域.BC均为该正方形两边的中点,如图所示,不计粒子的重力.当区域内有竖直方向的匀强电场F时,粒子从A点飞出,所用时间为t
1
:当区域内有垂直于纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场时,粒子也从A点飞出,所用时间为t
2
,下列说法正确的是( )
A.t
1
<t
2
B.t
1
>t
2
C.
E
B
=
4
5
v
D.
E
B
=
5
4
v
如图所示,比荷为e/m的电子从左侧垂直于界面、垂直于磁场射入宽度为d、磁感受应强度为B的匀强磁场区域,要从右侧面穿出这个磁场区域,电子的速度至少应为( )
A.2Bed/m
B.Bed/m
C.Bed/(2m)
D.
2
Bed/m
0
17380
17388
17394
17398
17404
17406
17410
17416
17418
17424
17430
17434
17436
17440
17446
17448
17454
17458
17460
17464
17466
17470
17472
17474
17475
17476
17478
17479
17480
17482
17484
17488
17490
17494
17496
17500
17506
17508
17514
17518
17520
17524
17530
17536
17538
17544
17548
17550
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