7.把長0.10m的直導(dǎo)線全部放入勻強磁場中,保持導(dǎo)線和磁場方向垂直.已知磁場的磁感應(yīng)強度B的大小為5.0×10-3T,當導(dǎo)線中通過的電流為3.0A時,該直導(dǎo)線受到的安培力的大小是1.5×10-3N.

分析 解決本題的關(guān)鍵掌握安培力的大小公式F=BIL的適用條件,勻強磁場中,B與I垂直

解答 解:根據(jù)安培力公式:F=BIL,可知當電流I和磁場B垂直時,F(xiàn)=BIL=5×10-3×3×0.1N=1.5×10-3N.
故答案為:1.5×10-3

點評 解決本題的關(guān)鍵知道當磁場方向與導(dǎo)線方向垂直,F(xiàn)=BIL;當磁場方向與導(dǎo)線方向平行,F(xiàn)=0,明確公式的適用條件.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

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17.小球以速度v0從傾角為θ的斜面底端向上滑行,小球的質(zhì)量為m,求小球上滑的最大距離.

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18.下列四個選項中的符號代表力學(xué)范圍內(nèi)對應(yīng)物理量的單位,其中,屬于國際單位制中的基本單位是(  )
A.N、kg、sB.N、m、sC.m、kg、sD.kg、s、cm

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.某物體運動的速度-時間圖象如圖所示,由圖可知( 。
A.0~2s物體勻速直線運動B.2~6s物體靜止
C.2~6s內(nèi)物體的位移為8mD.0~2s內(nèi)物體的加速度為1m/s2

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12.如圖所示,一豎直放置的大圓環(huán),在其水平直徑上的A、B兩端系著一根不可伸長的柔軟輕繩,繩上套有一光滑小鐵環(huán).現(xiàn)將大圓環(huán)在豎直平面內(nèi)繞O點順時針緩慢轉(zhuǎn)過一個微小角度,則關(guān)于輕繩對A、B兩點拉力FA、FB的變化情況,下列說法正確的是( 。
A.FA變小,F(xiàn)B變小B.FA變大,F(xiàn)B變大C.FA變大,F(xiàn)B變小D.FA變小,F(xiàn)B變大

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

19.下列說法正確的是( 。
A.做簡諧運動的質(zhì)點在相隔半個周期的兩個時刻,速度大小一定相等
B.如果兩個波源的振幅不同,只要頻率相同,也能形成穩(wěn)定的干涉圖樣
C.當聲源接近我們時,聽到的聲音變得尖銳,是因為聲源發(fā)出的聲音的頻率變高了
D.在縱波的傳播過程中,質(zhì)點的振動方向與波的傳播方向總相同
E.在用單擺測重力加速度實驗中,若擺長未計小球大小,會導(dǎo)致測得的重力加速度偏小

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.石墨烯(Graphene)是一種由碳原子構(gòu)成的單層片狀結(jié)構(gòu)的新型納米材料,2004年,英國曼徹斯特大學(xué)物理學(xué)家安德烈•海姆和康斯坦丁•諾沃肖洛夫,成功地在實驗中從石墨中分離出石墨烯,兩人也因“在二維石墨烯材料的開創(chuàng)性實驗”為由,共同獲得2010年諾貝爾物理學(xué)獎.石墨烯的結(jié)構(gòu)非常穩(wěn)定,碳碳鍵僅為1.42?,它內(nèi)部碳原子之間的連接很柔韌,當施加外力于石墨烯時,碳原子面會彎曲變形,使得碳原子不必重新排列來適應(yīng)外力,從而保持穩(wěn)定的結(jié)構(gòu).石墨烯是世上最薄卻也是最堅硬的納米材料,電阻率約10-6Ω•cm,比銅或銀的電阻率更小,為當今發(fā)現(xiàn)電阻率最小的材料,石墨烯的應(yīng)用范圍廣闊,比如超輕防彈衣,超薄超輕型飛機材料等,石墨烯有可能會成為硅的替代品,制造超微型晶體管,用來生產(chǎn)未來的超級計算機,利用石墨烯加入電池電極材料中可以大大提高充電效率,并且提高電池容量.通過閱讀上述材料,推斷下列說法中不正確的是( 。
A.石墨烯的厚度數(shù)量級為10-10m
B.用石墨烯做成的電池儲存電能的性能大大增加
C.石墨烯和金剛石是同位素
D.用石墨烯可以實現(xiàn)像報紙一樣可以卷起來的平板電腦

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17.如圖甲所示,足夠長的傾角為θ的斜面固定在水平面上,一勁度系數(shù)為k的輕彈簧左端固定在斜面的擋板上,右端自由伸長到Q點,質(zhì)量為m的物體緊靠在彈簧的右端,物體與斜面間的動摩擦因數(shù)為μ.現(xiàn)將彈簧壓縮長度x0,此時彈簧的彈性勢能為Ep,然后由靜止釋放,物體沿斜面向上運動,若以物體開始運動時的位置為原點O,沿斜面向上建立一坐標軸Ox,則物體的速度平方v2隨坐標x的變化圖象如圖乙所示,其中OAB是平滑的曲線,A為曲線的最高點,BC段為直線,且AB段與BC段相切于B點.則關(guān)于A、B、C各點對應(yīng)的位置坐標及加速度,以下說法正確的是(  )
A.xA=0B.xA=x0-$\frac{mgsinθ+μmgcosθ}{k}$
C.xB=x0D.xC=$\frac{E_P}{mgsinθ}$

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