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5.如圖所示,連接兩平行金屬板的一部分是導線CD與有源回路的一部分導線GH平行,金屬板置于磁場中,當一束等離子體射入兩金屬板之間時,下列說法正確的是(  )
A.若等離子體從右方射入,上金屬板的電勢高
B.若等離子體從左方射入,下金屬板的電勢高
C.若等離子體從右方射入,CD段導線受到向左的安培力
D.若等離子體從左方射入,GH段導線受到向右的安培力

分析 根據右側的電路可知導線GH中的電流的方向為由G到H,在由粒子的進入的方向可以判斷電容器中的電流的方向,由同向電流互相吸引,異向電流互相排斥可以得出CD與GH的受力的方向.

解答 解:AC、電路中的電流的方向為由G到H,當等離子體從右方射入時,由左手定則可以判斷電容器的上極板帶負電,下極板帶正電,電流的方向為由D到C,電流的方向與電路中GH的電流的方向相反,所以CD受到的作用力向左,因上極板帶負電,則電勢低,所以C正確,A錯誤.
BD、等離子體從左方射入時,由左手定則可以判斷電容器的上極板帶正電,下極板帶負電,電流的方向為由C到D,電流的方向與電路中GH的電流的方向相同,所以GH受到的作用力向左,且下金屬板的電勢低,所以BD錯誤,
故選:C.

點評 利用同向電流互相吸引,異向電流互相排斥的結論,判斷出CD中的電流的方向即可判斷CD受到的作用力的方向.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

15.某同學利用下述裝置對輕質彈簧的彈性勢能進行探究,一輕質彈簧放置在光滑水平桌面上,彈簧左端固定,右端與一小球接觸而不固連:彈簧處于原長時,小球恰好在桌面邊緣,如圖1所示.向左推小球,使彈黃壓縮一段距離后由靜止釋放:小球離開桌面后落到水平地面.通過測量和計算,可求得彈簧被壓縮后的彈性勢能.
回答下列問題:

(1)本實驗中可認為,彈簧被壓縮后的彈性勢能Ep與小球拋出時的動能Ek相等.已知重力加速度大小為g.為求得Ek,至少需要測量下列物理量中的ABC(填正確答案標號).
A.小球的質量m                 B.小球拋出點到落地點的水平距離s
C.桌面到地面的高度h       D.彈簧的壓縮量△x
E.彈簧原長l0
(2)用所選取的測量量和已知量表示Ek,得Ek=$\frac{mg{s}^{2}}{4h}$.
(3)圖2中的直線是實驗測量得到的s-△x圖線.從理論上可推出,如果h不變.m增加,s-△x圖線的斜率會減小 (填“增大”、“減小”或“不變”):如果m不變,h增加,s-△x圖線的斜率會增大 (填“增大”、“減小”或“不變”).由圖2中給出的直線關系和Ek的表達式可知,Ep與△x的2    次方成正比.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

16.如圖所示,在傾角θ=30°的斜面上固定一間距L=0.5m的兩平行金屬導軌,在導軌上端接入電源和滑動變阻器R,電源電動勢E=12V,內阻r=1Ω,一質量m=20g的金屬棒ab與兩導軌垂直并接觸良好.整個裝置處于磁感應強度B=0.10T,垂直于斜面向上的勻強磁場中(導軌與金屬棒的電阻不計).取g=10m/s2
(1)若導軌光滑,要保持金屬棒在導軌上靜止,求金屬棒受到的安培力;
(2)若金屬棒ab與導軌間的動摩擦因數μ=$\frac{\sqrt{3}}{6}$,金屬棒要在導軌上保持靜止,求滑動變阻器R接入電路中的阻值;
(3)當滑動變阻器的電阻突然調節為23Ω時,求金屬棒的加速度a的大小.

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

13.現要用如圖1所示的裝置探究“加速度與物體受力的關系”.小車所受拉力和及其速度可分別由拉力傳感器和速度傳感器記錄下來.速度傳感器安裝在距離L=48.0cm的長木板的A、B兩點.

(1)實驗主要步驟如下:
①將拉力傳感器固定在小車上;
②平衡摩擦力,讓小車在沒有拉力作用時能做運動;
③把細線的一端固定在拉力傳感器上,另一端通過定滑輪與鉤碼相連;
④接通電源后自C點釋放小車,小車在細線拉動下運動,記錄細線拉力F的大小及小車分別到達A、B時的速率vA、vB
⑤改變所掛鉤碼的數量,重復④的操作.
(2)下表中記錄了實驗測得的幾組數據,vB2-vA2是兩個速度傳感器記錄速率的平方差,則加速度的表達式a=.表中的第3次實驗數據應該為a=m/s2(結果保留三位有效數字).
(3)如圖2所示的坐標紙上已經繪出了理論上的a-F圖象.請根據表中數據,在坐標紙上作出由實驗測得的a-F圖線.
次數F(N)vB2-vA2(m2/s2a(m/s2
10.600.770.80
2   1.041.611.68
31.422.342.44
42.624.654.84
53.005.495.72
(4)對比實驗結果與理論計算得到的兩個關系圖線,分析造成上述偏差的主要原因是沒有完全平衡摩擦力.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

20.下列說法中正確的是(  )
A.從關系式E=I(R+r)可知,電源電動勢由通過它的電流I和電路的總電阻(R+r)共同決定
B.從關系式R=$\frac{U}{I}$可知,導體的電阻跟導體兩端的電壓成正比,跟導體中的電流成反比
C.從關系式I=$\frac{E}{R+r}$可知,電路中的電流跟電源電動勢成正比,跟電路的總電阻成反比
D.從關系式R=$\frac{U}{I}$可知,對一個確定的導體來說,所加的電壓跟通過導體的電流的比值是一定值

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

10.某同學要測量一均勻新材料制成的圓柱體的電阻率ρ.步驟如下:
(1)用游標為20分度的卡尺測量其長度如圖甲所示,由圖可知其長度L為50.15mm;

(2)用螺旋測微器測量其直徑如圖乙所示,由圖可知其直徑D為4.700mm;
(3)由于不知是何種材料,也不知其大約阻值,于是他用多用電表先粗測該材料一段樣品的電阻,經正確操作后,用“×10”擋時發現指針偏轉情況如圖丙所示,則他應該換用×100擋(選填“×1”或“×100”)重新測量.換擋后,在測量前先要進行歐姆調零.表盤的示數如圖丁所示,則該電阻的阻值約為2200Ω

(4)用伏安法較精確地測量該圓柱體的電阻Rx,現有的器材和規格如下:
待測圓柱體電阻Rx(其阻值約為2000Ω);
電流表A(量程0~15mA,內阻約300Ω);
電壓表V(量程0~3V,內阻約20kΩ);
直流電源E(電動勢4V,內阻不計);
滑動變阻器R(阻值范圍0~15Ω,允許通過的最大電流2.0A);
開關S;  導線若干.
為使實驗誤差較小,要求測得多組數據進行分析,請在圖1圖框中畫出測量的電路圖.根據電路圖將圖2實物圖補全.

(5)若測待測圓柱體電阻Rx時,電壓表和電流表示數分別用U和I表示,則該圓柱體材料的電阻率ρ=$\frac{πU{D}^{2}}{4IL}$.(不要求計算,用題中所給字母表示)

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

17.一列由等長的車廂連接而成,車廂之間的間隔可忽路不計.一個人站在站臺上與第1節車廂的最前端相齊.當列車由靜止開始做勻加速直線運動時開始計時.測量第1節車廂通過他的時間為2s.則從第5節車廂開始至第16節車廂通過他的時間多多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

14.平直公路上有三根電線桿A、B、C間隔均為60m,一輛汽車做勻變速直線運動,從A到B和從B到C所用時間分別為4s和6s,試求汽車經過A、B、C三根電線桿時的速度.

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

15.某同學用如圖1所示的實驗裝置驗證機械能守恒定律.已知打點計時器所用電源的頻率為50Hz,當地重力加速度大小g=9.80m/s2.實驗中該同學得到的一條點跡清晰的完整紙帶如圖2所示,紙帶上的第一個點記為O,另選連續的3個點A、B、C進行測量,圖中給出了這3個點到O點的距離hA、hB和hC的值.回答下列問題(計算結果保留三位有效數字):

(1)打點計時器打B點時,重物速度的大小vB=3.90m/s;
(2)通過分析該同學測量的實驗數據,他的實驗結果是否驗證了機械能守恒定律?簡要說明分析的依據.從O到B,動能的增加量$△{E}_{k}=\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}=\frac{1}{2}×m×3.9{0}^{2}$≈7.61mJ,重力勢能的減小量$△{E}_{p}=mgh=m×9.8×78.57×1{0}^{-2}$≈7.70mJ,可知在誤差允許的范圍內,機械能守恒.

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