最先发现电流的磁效应的科学家是
A.密立根 B.牛顿 C.奥斯特 D.库仑
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在电场中的某点放入电荷量为的试探电荷时,测得该点的电场强度为E;若在该点放入电荷量为的试探电荷,其它条件不变,此时测得该点的电场强度为
A.大小为2E,方向和E相反 B.大小为E,方向和E相同
C.大小为2E,方向和E相同 D.大小为E,方向和E相反
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在图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为r. 在滑动变阻器的滑动触片P从图示位置向下滑动的过程中
A.电路中的总电阻增大
B.电路中的总电流变大
C.路端电压变大
D.以上说法均不对
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如图所示,在真空中,两个放在绝缘架上的相同金属小球A和B,相距为r。球的半径比r小得多,A带电荷量为+4Q,B带电荷量为-2Q,相互作用的静电力为F。现将小球A和B互相接触后,再移回至原来各自的位置,这时A和B之间相互作用的静电力为。则F与之比为
A. B. C. D.
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一直流电动机正常工作时两端的电压为U,通过的电流为I,电动机线圈的电阻为r.该电动机正常工作时,下列说法正确的是
A.电动机消耗的电功率为 B.电动机的发热功率为
C.I、U、r三个量间满足 D.以上说法均不对
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如图为某匀强电场的等势面分布图(等势面竖直分布),已知每两个相邻等势面相距2cm,则该匀强电场的电场强度大小和方向分别为
A.,竖直向下 B.,竖直向上
C.,水平向右 D.,水平向左
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如图所示,一带电油滴悬浮在平行板电容器两极板A、B之间的P点,处于静止状态。现将极板A向下平移一小段距离,但仍在P点上方,其它条件不变。下列说法中正确的是
A.液滴将向下运动 B.液滴将向上运动
C.极板带电荷量将不变 D.极板带电荷量将减少
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下列关于电流的说法中不正确的是
A.我们把大小、方向都不随时间变化的电流称为恒定电流
B.国际单位制中,电流的单位是安培,简称安
C.电流既有大小又有方向,所以电流是矢量
D.电流是标量
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某同学画的表示磁场B、电流I和安培力F的相互关系如图 ,其中正确的是
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下述关于用多用表欧姆档测电阻的说法中错洖的是
A.测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,不会影响测量结果
B.测量电路中的某个电阻,应该把该电阻与电路断开
C.测量阻值不同的电阻时都必须重新电阻调零
D.测量阻值不同的电阻时,只要不换档就不需重新电阻调零
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带电粒子在匀强磁场中运动,由于受到阻力作用,粒子的动能逐渐减小(带电荷量不变,重力忽略不计),轨道如图中曲线abc所示.则该粒子
A. 带负电,运动方向a→b→c B. 带负电,运动方向c→b→a
C. 带正电,运动方向a→b→c D. 带正电,运动方向c→b→a
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质谱仪是一种测定带电粒子质量或分析同位素的重要设备,它的构造原理如图示.离子源S产生的各种不同正离子束(速度可视为零),经MN间的加速电压U加速后从小孔S1垂直于磁感线进入匀强磁场,运转半周后到达照相底片上的P点.设P到S1的距离为x,则
A.若离子束是同位素,则x越大对应的离子质量越小
B.若离子束是同位素,则x越大对应的离子质量越大
C.只要x相同,对应的离子质量一定相同
D.x相同,对应的离子的比荷可能不相等
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(8分)某同学在研究标有“3V,0.3A”字样的小灯泡的伏安特性曲线的实验中得到一组U和I的数据:
(1)在方框内画出实验电路图;
(2)在方格纸内画出I-U图线;
(3)根据I-U图线分析可以看出,当通过小灯泡的电流逐渐增大时,灯丝电阻的变化情况是;小灯泡工作电压为3V时,测得实际电功率为_____________W。
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(10分)电场中某区域的电场线如图所示, A、B是电场中的两点. 一个电荷量q = +4.0×10-8 C的点电荷在A点所受电场力FA=2.0×10-4 N,将该点电荷从A点移到B点,电场力做功WAB= 8.0×10-7J .
求:(1)A点电场强度的大小EA
(2)A、B两点间的电势差UAB.
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(10分)在图所示的电路中,电源的电动势E = 6.0 V,内电阻r = 1.0 Ω,外电路的电阻R = 5.0 Ω. 闭合开关S.
求:(1)通过电阻R的电流Ⅰ
(2)电阻R消耗的电功率P.
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(8分)如图所示,一个电子(电量为e)以速度v0垂直射入磁感应强度为B,宽为d的匀强磁场中,穿出磁场的速度方向与电子原来的入射方向的夹角为30°,(电子重力忽略不计)
求:(1)电子的质量是多少?
(2)穿过磁场的时间是多少?
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(10分)如图所示,在水平地面上方附近有一范围足够大的互相正交的匀强电场和匀强磁场区域。磁场的磁感应强度为B,方向水平并垂直纸面向里。一质量为m、带电荷量为q的带正电微粒在此区域内沿竖直平面(垂直于磁场方向的平面)做速度大小为v的匀速圆周运动,重力加速度为g。
(1)求此区域内电场强度的大小和方向
(2)若某时刻微粒在场中运动到P点时,速度与水平方向的夹角为60°,且已知P点与水平地面间的距离等于其做圆周运动的半径。求该微粒运动到最高点时与水平地面间的距离。
(3)当带电微粒运动至最高点时,将电场强度的大小变为原来的1/2(不计电场变化对原磁场的影响),且带电微粒能落至地面,求带电微粒落至地面时的速度大小。
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