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下图中利用右手螺旋定则判断通电螺线管极性正确的是( )
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关于通电螺线管的极性跟电流的方向的关系下列说法正确的是
用右手握螺线管,让四指指向螺线管中电流方向,则大拇指所指的那端是螺线管N极
用左手握螺线管,让四指指向螺线管中电流方向,则大拇指所指的那端是螺线管N极
用右手握螺线管,让四指指向螺线管中电流方向,则四指所指的那端是螺线管N极
用左手握螺线管,让四指指向螺线管中电流方向,则四指所指的那端是螺线管N极
如图所示某同学用右手螺旋定则判断通电螺线管的磁极请你在图中标出导线中的电流方向和螺线管的N.S.极
1如图a所示某同学用右手螺旋定则判断通电螺线管的磁极请你在图中标出导线中的电流方向和螺线管的N.S.
安培定则二又叫螺旋线圈右手螺旋定则——用右手握住通电螺线管弯曲四指指向电流方向大拇指所指的那一端就是
S;
N;
W;
E。
下列说法中正确的是
奥斯特发现了电流的磁效应,这说明只有电流的周围才会有磁场
指南针不是指向地理的正南方向,说明地理南、北极和地磁南、北极并不重合
通电螺线管的磁场方向与螺线管中电流方向有关,可用右手螺旋定则判定
生活中我们能够看见各种颜色的光,可电磁波却看不见,所以光不是电磁波
通电后的螺线管的磁场方向可以用定则来判定
右手螺旋
左手
右手
左、右手
通电螺线管安培定则的表述为用左手握住通电螺线管使四指弯曲与电流方向一致那么大拇指所指的一端是通电螺线
一个通电螺线管两端磁极的极性决定于:
螺线管的匝数;
通过螺线管的电流方向;
螺线管内有无铁芯;
通过螺线管的电流.
一个通电螺线管两端磁极的极性决定于
螺线管的匝数
通过螺线管的电流方向
螺线管内有无铁芯
通过螺线管的电流
螺线管通电后产生的磁场方向用
左手定则
右手定则
都不对
如图a所示某同学用右手螺旋定则判断通电螺线管的磁极请你在图中标出导线中的电流方向和螺线管的NS极.
螺线管通电后产生的磁场方向用判定:
左手定则
右手定则
都不对
请标出通电螺线管两端的极性并画出图中放置的小磁针北极在螺线管通电是的受力方向黑色部分表示小磁针的N级
下列说法错误的是
螺线管周围一定存在磁场
安培定则是用来判定螺线管的极性与电流方向关系的
知道通电螺线管的南北极就可判断出电流的方向
通电螺线管的电流方向改变了通电螺线管的磁极也改变了
通电螺线管两端极性的性质取决于
螺线管的匝数
螺线管的长度
螺线管中的电流方向
螺线管中是否有铁芯
在做探究通电螺线管外部磁场的方向的实验时小明在螺线管周围摆放了一些小磁针1通电后小磁针的指向如图甲所
螺线管通电后产生的磁场方向用右手定则判定
一个通电螺线管两端磁极的极性决定于
螺线管的匝数
通过螺线管的电流方向
螺线管内有无铁芯
通过螺线管的电流
请标出通电螺线管两端的极性并画出图中放置的小磁针北极在螺线管通电时的受力方向黑色部分表示小磁针的N.
通电螺线管中的电流方向如图20所示由此可以判断出通电螺线管的左端的极性标在图中
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著名英国数学和物理学家IssacNewton1643年﹣1727年曾提出了物质在常温环境下温度变化的冷却模型.把物体放在冷空气中冷却如果物体原来的温度是θ1℃空气的温度是θ0℃tmin后物体温度θ℃可由公式θ=θ+θ﹣θe﹣kte为自然对数的底数得到这里k是一个随着物体与空气的接触状况而定的正的常数.现将一个原来温度为62℃的物体放在15℃的空气中冷却1min以后物体的温度是52℃. Ⅰ求k的值精确到0.01 Ⅱ该物体从原来的62℃开始冷却多少min后温度是32℃ 参考数据ln≈﹣0.24ln≈﹣0.55ln≈﹣1.02
如图已知函数fx的图象是两条直线的一部分其定义域为﹣11则不等式fx﹣f﹣x>﹣1的解集是.
已知fx=lgx+则不等式f2x﹣1+fx+4>0的解集为.
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函数fx=﹣lnx的定义域为
下列对应不能构成从A到B的映射的是
设函数fx=若对任意给定的m∈1+∞都存在唯一的x0∈R满足ffx0=2a2m2+am则正实数a的取值范围为
设a=2b=c=0.3则
下列函数中在其定义域内既为奇函数且又为增函数的是
某学校要召开学生代表大会规定各班每10人推选一名代表当各班人数除以10的余数大于6时再增选一名代表.那么各班可推选代表人数y与该班人数x之间的函数关系用取整函数y=[x][x]表示不大于x的最大整数可以表示为
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函数fx=loga2ax﹣1在x∈12上是减函数则a的取值范围是
若函数fx=k﹣1ax﹣a﹣xa>0a≠1在R上既是奇函数又是减函数则gx=logax+k的图象是
设偶函数fx满足fx=x3﹣8x≥0则{x|fx﹣2>0}=
已知集合A={x|x2﹣2x﹣3≤0x∈R}B={x|x2﹣2mx+m﹣2m+2≤0x∈Rm∈R}. Ⅰ若A∩B=[03]求实数m的值 Ⅱ若A⊆∁RB求实数m的取值范围.
对数函数gx=1ogaxa>0a≠1和指数函数fx=axa>0a≠1互为反函数.已知函数fx=3x其反函数为y=gx. Ⅰ若函数gkx2+2x+1的定义域为R求实数k的取值范围 Ⅱ若0<x1<x2且|gx1|=|gx2|求4x1+x2的最小值 Ⅲ定义在I上的函数Fx如果满足对任总x∈I存在常数M>0都有﹣M≤Fx≤M成立则称函数Fx是I上的有界函数其中M为函数Fx的上界.若函数hx=当m≠0时探求函数hx在x∈[01]上是否存在上界M若存在求出M的取值范围若不存在请说明理由.
已知图①中的图象对应的函数y=fx则图②中的图象对应的函数是
1设函数fx=2x+3gx+2=fx求gx的表达式. 2已知fx是定义在R上的奇函数当x>0时fx=﹣1+x求fx的解析式.
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设集合M={x|x2=x}N={x|lgx≤0}则M∪N=
已知函数fx=2x的反函数为y=gx则g的值为
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已知fx=log44x+1+kxk∈R的图象关于y轴对称. 1求实数k的值 2若关于x的方程fx=x+a无实数解求实数a的取值范围 3若函数hx=+m•2x﹣1x∈[0log23]是否存在实数m使得hx最小值为0若存在求出m值若不存在说明理由.
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已知幂函数fx=xaa是常数则
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如果函数fx满足对任意实数ab都有fa+b=fafb且f1=1则+++…+=
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