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利用如图所示的实验装置可以测量磁感应强度.当外界拉力作用于力敏传感器的挂钩上时,...

利用如图所示的实验装置可以测量磁感应强度.当外界拉力作用于力敏传感器的挂钩上时,数字电压表上的读数U与所加外力F成正比,即UkF,式中k为比例系数.用绝缘悬丝把底部长为L、电阻为R、质量为m的方形线框固定在力敏传感器的挂钩上,并用软细铜丝连接线框与电源,细铜丝的电阻忽略不计.当线框接入电压为E1时,电压表的示数为U1;当线框接入电压为E2时,电压表示数为U2.则磁感应强度的大小为(  )

A. B| |

B. B| |

C. B| |

D. B| |

 

A 【解析】由于数字电压表上的读数U与所加外力成正比,即U=kF,式中k为比例系数,当通上电流后,设安培力为FA,有△U=kFA,即kB△IL=△U, 整理得: ,而,解得: ,故A正确。  
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考点分析:
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如图所示的空间存在一匀强磁场,其方向为垂直于纸面向里,磁场的右边界为MN,在MN右侧有一矩形金属线圈abcdab边与MN重合.现使线圈以ab边为轴按图示方向匀速转动(从上往下看为顺时针转动),将ab两端连到示波器的输入端,若ab边中电流从ab为正,则从示波器观察到的ab中电流随时间变化的图形是(  )

A.

B.

C.

D.

 

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有一个竖直放置的圆形轨道,半径为R,由左右两部分组成.如图所示,右半部分AEB是光滑的,左半部分BFA是粗糙的.现在最低点A给质量为m的小球一个水平向右的初速度v0,使小球沿轨道恰好运动到最高点B,小球在B点又能沿BFA轨道回到点A,到达A点时对轨道的压力为4mg.

求:(1)到达B点的速度

(2)小球在A点的速度v0

(3)在轨道BFA上克服摩擦力所做的功.

 

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一物体放在水平地面上,如图1所示,已知物体所受水平拉力F随时间t的变化情况如图2所示,物体相应的速度v随时间t的变化关系如图3所示.求:

106s时间内物体的位移;

2010s时间内,物体克服摩擦力所做的功.

 

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如图甲所示,倾角为θ=37°的足够长斜面上,质量m=1kg的小物体在沿斜面向上的拉力F=14N作用下,由斜面底端从静止开始运动,2s后撤去F,前2s内物体运动的v-t图象如图乙所示.求:(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)

(1)小物体与斜面间的动摩擦因数;

(2)撤去力F1.8s时间内小物体的位移.

 

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在离地面7.2 m处,手提2.2 m长的绳子的上端如图所示,在绳子的上下两端各拴一小球,放手后小球自由下落(绳子的质量不计,球的大小可忽略,g=10 m/s2)求:

(1)两小球落地时间相差多少?

(2)B球落地时A球的速度多大?

 

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