10.如圖,當左邊的線圈通以逆時針電流I時,天平恰好平衡,此時天平右邊的砝碼為m,若改為順時針方向的電流且大小不變,則需在天平右邊增加△m的砝碼,通電線圈受到磁場力大小為( 。
A.$\frac{△mg}{2}$B.(m+△m)gC.△mgD.$\frac{(m+△m)g}{2}$

分析 如圖所示,因線圈通電導致線圈下框受力正好與砝碼平衡,當改變電流方向時,磁場力大小不變,方向改變,從而增加砝碼后,再次平衡,則可求出磁場力大。

解答 解:如圖所示,線圈通以逆時針電流時,下框受到安培力向上,大小為FA.當通以順時針電流時,下框受到安培力向下,大小仍為FA.而天平右邊需要增加△m的砝碼才能再次平衡.
所以有:2FA=△mg 
則有:FA=$\frac{△mg}{2}$
故選:A

點評 當電流反向時,線圈受力增加為原來2倍.同時運用左手定則來判定安培力的方向

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11.一個質(zhì)量為m的小球在半徑為R的光滑圓弧槽上來回運動(如圖),圓弧槽的長度l<<R.為了使小球振動的頻率變?yōu)樵瓉淼?\frac{1}{2}$,可以采用的辦法是( 。
A.將R減小為原來的$\frac{1}{4}$B.將R增大為原來的4倍
C.將圓弧長l增大為原來的4倍D.將m減小為原來的$\frac{1}{2}$

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1.在如圖所示的裝置中.表面粗糙的斜面固定在地面上.斜面的傾角為θ=30°;兩個光滑的定滑輪的半徑很小,用一根跨過定滑輪的細線連接甲、乙兩物體,把甲物體放在斜面上且連線與斜面平行,把乙物體懸在空中,并使懸線拉直且偏離豎直方向α=60°.現(xiàn)同時釋放甲、乙兩物體,乙物體將在豎直平面內(nèi)擺動,當乙物體運動經(jīng)過最高點和最低點時,甲物體在斜面上均恰好末滑動.已知乙物體的質(zhì)量為m=1kg,若重力加速度g取10m/s2.下列說法正確的是( 。
A.乙物體運動經(jīng)過最高點時懸線的拉力大小為5N
B.乙物體運動經(jīng)過最低點時懸線的拉力大小為20N
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求:(1)導體桿剛進入磁場時速度V1;
(2)導體桿剛進入磁場時,通過導體桿上的電流大小和方向;
(3)導體桿穿過磁場的過程中通過電阻R上的電荷量q;
(4)桿出磁場瞬間速度V2,和在半圓軌道最高點速度V3;
(5)導體桿穿過磁場的過程中整個電路中產(chǎn)生的焦耳熱Q.

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5.如圖所示,半徑為a的圓環(huán)電阻不計,放置在垂直于紙面向里,磁感應強度為B的勻強磁場中,環(huán)內(nèi)有一導體棒,電阻為r,可以繞環(huán)勻速轉動.將電阻R=4r,開關S連接在環(huán)上和棒的O端,將電容器極板水平放置,兩極板間距為d,并聯(lián)在電阻R和開關S兩端,如圖所示.
(1)開關S斷開,極板間有一帶正電q、質(zhì)量為m的粒子恰好靜止,試判斷OM的轉動方向和角速度的大。
(2)當S閉合時,求該帶電粒子的加速度?

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15.如圖所示,將兩個質(zhì)量均為m的小球a、b用細線相連并懸掛于O點,用力F拉小球a,使整個裝置處于平衡狀態(tài),且懸線與豎直方向的夾角為θ=30°,則F的大。ā 。
A.可能為$\frac{{2\sqrt{3}}}{3}$mgB.可能為$\frac{{\sqrt{3}}}{3}$mgC.可能為mgD.可能為$\sqrt{2}$mg

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B.實驗中,測力計必須保持與木板平行,讀數(shù)時視線要正對測力計刻度
C.實驗中,先將一個測力計沿某一方向拉到最大量程,然后只需調(diào)整另一測力計的大小和方向,把橡皮條另一端拉到O點
D.實驗中,把橡皮條的另一端拉到O點時,兩個測力計之間的夾角取90°,以便算出合力的大小

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