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6.如圖所示,開關S閉合,螺旋管上端是S極(選填N或S),要使它的磁性增強,可將滑片P向b端移動(a或b).

分析 根據電源的正極,可判定電流的方向,結合安培定則可判定螺線管的N還是S極;
根據螺線管磁性強弱的影響因素分析可知,電流越大的,磁性越強,電流越小的,磁性越弱,從而即可求解.

解答 解:根據圖可知,電流從上端流入,從下端流出,由安培定則可知,此時螺線管的上端是S極,下端是N極;
由于電磁鐵磁性強弱與電流的大小有關,即電流越大的,磁性越強,
由歐姆定律可知,滑動變阻器接入電路的阻值需要減小,故將滑片應該向b 移動;
故答案為:S,b.

點評 本題考查了影響通電螺線管磁性強弱的因素和右手螺旋定則,讓四指彎曲,跟螺線管中電流方向一致,則大拇指的方向是通電螺線管的N極.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

16.如圖所示,光滑的$\frac{1}{4}$圓弧的半徑為R=0.8m,有一個可視為質點的質量為m=1kg的物體,從A點從靜止開始下滑到B點,然后沿水平面運動到C點靜止,物體與水平面間的動摩擦因數為μ=0.2,g取9.8m/s2,求:
(1)物體到達B點時的速度大小:
(2)BC間的距離x;
(3)物體從A到C的過程中摩擦力對物體做的功.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

17.如圖所示,用一塊長L1=1.0m的木板在墻和桌面間架設斜面,桌子高H=0.8m,長L2=1.5m,斜面與水平桌面的傾角θ可在0~60°間調節后固定,將質量m=0.2kg的小物塊從斜面頂端靜止釋放,物塊與斜面間的動摩擦因數μ1=0.05,物塊與桌面間的動摩擦因數為μ2,忽略物塊在斜面與桌面交接處的能量損失(重力加速度取g=10m/s2,最大靜止摩擦力等于滑動摩擦力)
(1)求θ角增大到多少時,物塊能從斜面開始下滑(用正切值表示)
(2)當θ角增大到37°時,物塊恰能停在桌面邊緣,求物塊與桌面間的動摩擦因數μ2(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(3)繼續增大θ角,發現θ增大到某值時物塊落地點與墻面的距離最大,求此時的角度值以及最大距離.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.運輸家用電器、易碎器件等物品時,經常用泡沫塑料作填充物,在運輸過程中這樣做的主要目的是(  )
A.減小物品受到的沖量B.使物體的動量變化量減小
C.減小撞擊時的壓強D.延長物品受撞擊的相互作用時間

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

1.如圖所示,設A重10N,B重20N,A、B間的動摩擦因數為0.1,B與地面的摩擦因數為0.2.問:
(1)至少對B向左施多大的力,才能使A、B發生相對滑動?
(2)若A、B間有μ1=0.4,B與地間有μ=01,則F多大才能產生相對滑動?

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

11.汽車發動機的額定功率為60kW,在平直公路上行駛的最大速度為12m/s,汽車質量為5000kg,若汽車從靜止開始先做加速度為0.5m/s2的勻加速直線運動,達到額定功率后以額定功率行駛,又運動了80米,速度達到最大.(設運動過程中阻力不變),試求:
(1)汽車受到的阻力大小;
(2)汽車勻加速直線運動的持續時間;
(3)從開始到最大速度的總時間.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.將質量為m的小球套在光滑的、與水平面夾角為α(α<45°)的固定直桿上,小球與原長為L的輕質彈性繩相連接,彈性繩的一端固定在水平面上,將小球從離地面L高處由靜止釋放,剛釋放時,彈性繩長為L,如圖所示,小球滑到底端時速度恰好為零,則小球運動過程中,下列說法中正確的是(  )
A.小球的機械能守恒
B.彈性繩的彈性勢能將一直增大
C.小球到達底端時,彈性繩的彈性勢能為mgL(cotα-1)
D.小球和彈性繩組成的系統機械能守恒

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

15.由中國科學家自主研發的世界首顆量子科學實驗衛星是一顆低軌道衛星,有望在今年7月 發射,這意味著我國將成為全球量子通信技術的領頭羊.關于該實驗衛星到地心的距離可由$\root{3}{G\frac{a{b}^{2}{c}^{3}}{3π}}$求出,已知式中G為萬有引力常則關于物理a,b,c的描述正確的是(  )
A.a是地球平均密度,b是地球自轉周期,c是地球半徑
B.a是地球平均密度,b是實驗衛星周期,c是地球半徑
C.a是地球表面重力加速度,b是實驗衛星周期,c是地球豐徑
D.a是地球表面重力加速度,b是地球自轉周期,c是實驗衛星的加速度

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.如圖,一跨過定滑輪的足夠長細繩兩端分別連接A、B兩物體,質量mA<mB初始時,用手托著物體B,使系統處于靜止狀態,現突然撤去手的作用,不計繩與滑輪間的摩擦,重力加速度為g,則在A向上運動的過程中,細繩拉力大小一定為(  )
A.T=mAgB.T=(mB-mA)g
C.T=$\frac{{m}_{B}({m}_{B}-{m}_{A})g}{{m}_{A}+{m}_{B}}$D.T=$\frac{2{m}_{A}{m}_{B}g}{{m}_{A}+{m}_{B}}$

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