在物理学建立的过程中,有许多伟大的科学家作出了贡献. 关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是( )
A.安培成功地发现了电流的磁效应
B.洛伦兹通过实验测定了磁场对电流的作用力
C.卡文迪许利用卡文迪许扭秤首先较准确地测定了静电力常量
D.法拉第通过大量的实验研究发现了电磁感应现象
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如图所示,两个初速度大小相同的同种离子a和b,从O点沿垂直磁场方向进入匀强磁场,最后打到屏P上。不计重力。下列说法正确的有( )
A.a、b均带正电
B.a在磁场中飞行的时间比b的短
C.a在磁场中飞行的路程比b的短
D.a在P上的落点与O点的距离比b的远
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下图中能产生感应电流的是( )
A. B. C. D.
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如图所示,在电路两端加上正弦交流电,保持电压有效值不变,使频率增大,发现各灯的亮暗情况是:灯1变亮,灯2变暗,灯3不变,则M、N、L中所接元件可能是( )
A.M为电阻,N为电容器,L为电感线圈
B.M为电感线圈,N为电容器,L为电阻
C.M为电容器,N为电感线圈,L为电阻
D.M为电阻,N为电感线圈,L为电容器
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如图所示,正方形线圈abcd位于纸面内,边长为L,匝数为N,线圈内接有电阻值为R的电阻,过ab中点和cd中点的连线OO′恰好位于垂直纸面向里的匀强磁场的右边界上,磁场的磁感应强度为B.当线圈转过90°时,通过电阻R的电荷量为( )
A. B. C. D.
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如图所示,两块水平放置的金属板距离为d,用导线、电键K与一个n匝的线圈连接,线圈置于方向竖直向上的均匀变化的磁场中。两板间放一台小压力传感器,压力传感器上表面绝缘,在其上表面静止放置一个质量为m、电量为+q的小球。电键K闭合前传感器上有示数,电键K闭合后传感器上的示数变为原来的一半。则线圈中磁场的变化情况和磁通量变化率分别是 ( )
A.正在增强, B.正在增强,
C.正在减弱, D.正在减弱,
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如图所示的电路中,线圈L的自感系数足够大,其直流电阻忽略不计,A、B是两个相同的灯泡,下列说法中正确的是
A.S闭合后,A、B同时发光且亮度不变
B.S闭合后,A立即发光,然后又逐渐熄灭
C.S断开后,A、B同时立即熄灭
D.S断开后,A、B同时逐渐熄灭
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如图所示,单匝矩形线圈放置在磁感应强度为B的匀强磁场中,以恒定的角速度ω绕ab边转动,磁场方向垂直于纸面向里,线圈所围面积为S,线圈导线的总电阻为R.t=0时刻线圈平面与纸面重合.则
A.线圈中电流t时刻瞬时值表达式为i=cosωt
B.线圈中电流的有效值为I=
C.线圈中电流的有效值为I=
D.线圈消耗的电功率为
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如图所示,左右边界分别为PP′、QQ′的匀强磁场的宽度为d,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里。一个质量为m、电荷量大小为q的微观粒子,沿与左边界PP′成θ=45°方向以速度v0垂直射入磁场。不计粒子重力,欲使粒子不从边界QQ′射出,v0的最大值可能是
A. B. C. D.
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如图所示,厚度为,宽度为的金属导体,当磁场方向与电流方向(自由电子定向移动形成电流)垂直时在上下表面会产生电势差,这种现象称为霍尔效应。下列说法正确的是( )
A.上表面的电势高于下表面
B.下表面的电势高于上表面
C.保持电流恒定,增大时,上下表面的电势差增大
D.保持电流恒定,增大时,上下表面的电势差减小
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如图所示,当滑动变阻器R3的滑动片向右移动时,两电压表示数变化的绝对值分别是△U1和△U2,则下列结论正确的是( )
A.△U1>△U2 B.电阻R1的功率先增大后减小
C.电阻R2的功率一定增大 D.电源的输出功率先增大后减小
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在研究规格为“6V 3W”小灯泡的伏安特性曲线的实验中,要求小灯泡两端的电压从0开始逐渐增大。实验提供的电流表量程为0.6A、内阻约lΩ,电压表量程为10V、内阻约20kΩ。在进行电路设计时,滑动变阻器应该采用 (选填“分压”、“限流”)接法,电流表应采用 (选填“内”、“外”)接法。
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用电流表和电压表测定电池的电动势E和内阻r,所用电路如图(a)所示,一位同学测得的六组数据如下表所示.
组别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
电流I/A | 0.12 | 0.20 | 0.31 | 0.32 | 0.50 | 0.57 |
电压U/V | 1.37 | 1.32 | 1.24 | 1.18 | 1.10 | 1.05 |
(1)试根据这些数据在图(b)中作出U-I图线.
(2)根据图线求出电池的电动势E=________V,电池的内阻r=________Ω.
(3)利用上述方法测得的电动势E测________E(选填“<”、“>” 、“=”),r测________ r(选填“<”、“>” 、“=”)。
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如图是质谱仪的工作原理示意图。一初速度不计的带电粒子比荷为K,被加速电压U加速后,进入速度选择器。速度选择器内匀强磁场和匀强电场的方向相互垂直,其电场强度为E,平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片,平板S下方有磁感应强度为的匀强磁场,求:
(1)求粒子经加速电场加速后的末速度;
(2)求速度选择器中磁场的大小和方向;
(3)求粒子在磁场中的的半径。
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发电机输出功率为100kW,输出电压是250V,用户需要的电压是220V,输电线电阻为10Ω.若输电线中因发热而损失的功率为输送功率的4%,试求:
(1)画出此输电线路的示意图
(2)在输电线路中设置的升、降压变压器原副线圈的匝数比.
(3)用户得到的电功率是多少?
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如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距1.0m,导轨平面与水平面成θ=37°角,下端连接阻值为R=1.5Ω的电阻。匀强磁场大小B= 0.4T、方向与导轨平面垂直.质量为m= 0.2kg、电阻r=0.5Ω的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为0.25(已知sin 37=0.6,cos37=0.8,取g=10m/s2)。
(1)求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小;
(2)求金属棒稳定下滑时的速度大小及此时ab两端的电压Uab为多少;
(3)当金属棒下滑速度达到稳定时,机械能转化为电能的效率是多少(保留2位有效数字)。
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