科学发现或发明是社会进步的强大推动力,青年人应当崇尚科学在下列关于科学发现或发明的叙述中,存在错误的是
A. 安培提出“分子电流假说”揭示了磁现象的电本质
B. 库仑发明了“扭秤”,准确的测量出了带电物体间的静电力
C. 奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电与磁的联系
D. 法拉第经历了十年的探索,实现了“电生磁”的理想
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让质子()和氘核()的混合物沿着与电场线垂直的方向进人匀强电场,要使它们最后的偏转角相同,这些粒子必须具有相同的
A. 初速度 B. 动能 C. 动量 D. 质量
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如图所示,两个等量同种点电荷P、Q,在P、Q连线的垂直平分线上有M、N两点,另外有点电荷q,那么,下列说法中正确的是( )
A. M点电场强度的大小一定大于N点电场强度的大小
B. M点电场强度的大小一定小于N点电场强度的大小
C. 若q是正电荷,q在N点的电势能比在M点的电势能大
D. 无论q是正电荷还是负电荷,q在M点的电势能都比在N点的电势能小
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两根材料相同的均匀导线x和y,其中,x的长度为l,y的长度为2l,串联在电路上时沿长度方向的电势φ随位置的变化规律如图所示,那么,x和y两导线的电阻和横截面积之比分别为
A. 3:1 1:6 B. 2:3 ı:6 C. 3:2 1:5 D. 3:1 5:1
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如图所示,平行线代表电场线,电荷量为10-2C的带正电微粒,只在电场力作用下由A点运动到B点,动能增加了0.1J,Ä点的电势为-10V,则下列说法中正确的是
A. B点的电势是OV,粒子的运动轨迹是2
B. B点的电势是-20V,粒子的运动轨迹是2
C. B点的电势是OV,粒子的运动轨迹是1
D. B点的电势是-20V,粒子的运动轨迹是1
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如图所示,有一平向右的匀强电场,一个质量为m,电荷量为q的带正电小球以初速度v0,从a点竖直向上射人电场中,小球通过电场中b点时速度大小 2v0,方向与电场方向一致,那么, a、b两点的电势差为( )
A.
B.
C.
D.
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如图,电子在电压为U1的加速电场中由静止开始运动,然后,射入电压为U2的两块平行板间的电场中,射入方向跟极板平行,整个装置处在真空中,重力可忽略,在满足电子能射出平行板区的条件下,在下述四种情况中,一定能使电子的侧向位移变大的是
A. U1增大,U2减小 B. Uı、U2均增大
C. U1减小,U2增大 D. U1、U2均减小
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一个质子()和个a粒子()沿着垂直于磁感线的方向从同一点射人一个匀强磁场中,若它们在磁场中的运动轨迹是重合的,如图所示,那么,它们在磁场中
A. 运动的时间相等 B. 加速度的大小相等
C. 动量的大小相等 D. 动能相等
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如图所示,一水平放置的矩形线圈abed在磁场N极附近竖直自由下落,保持bc正在纸外,ad边在纸内,由图中的位置I经过位置Ⅱ到位置Ⅲ,这三个位置都靠得很近,在这个过程中,绕圈中感应电流的方向是
A. 沿a→b→c→d的方向流动
B. 沿d→c→b→a的方向流动
C. 由I到Ⅱ是沿a→b→c→d的方向流动,从Ⅱ到Ⅲ是沿d→c→b→a的方向流动
D. 由I到Ⅱ是沿d→c→b→a的方向流动,从Ⅱ到Ⅲ是沿a→b→c→d的方向流动
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如图甲中所示,在竖直向上的匀强磁场中,水平放置一个不变形的单匝金属圆线圈,规定线圈中感应电流的正方向,当磁场的磁感应强度B随时间t按如图乙变化时,下列四图中正确表示线圈中感应电动势E随时间t变化的是
A. A B. B C. C D. D
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如图所示,竖直放置的两根平行金属导轨之间接有定值电阻R,质量不能忽略的金属棒ab与两导轨始终保持垂直并良好接触且无摩擦,金属棒ab与导轨的电阻均不计。整个装置放在匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直,ab捧在竖直向上的恒力F作用下加速上升的过程中,力F做的功与安培力做的功的代数和等于
A. 棒的动能增加量 B. 棒的机械能增加量
C. 棒的重力势能增加量 D. 电阻R上放出的热量
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如图,用同种材料制成的不同粗细的导线绕成两个面积相同的正方形线圈Ⅰ和Ⅱ,使它们从理想界面的匀强磁场上方高度为h处同时自由下落,线圈平面与磁感线垂直,空气阻力不计,有界磁场的宽度H大于线圈的宽度L,线圈I所用导线较粗,比较两线圈落地的先后次序,下列判断中正确的是
A. 线圈I先落地 B. 线圈Ⅱ先落地
C. 两个线圈I和Ⅱ同时落地 D. 条件不足,无法比较
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如图甲所示,质量为m的通电细杆L置于倾角为θR的两平行导轨上,导轨宽度为d,杆和导轨之间的动摩擦因数为μ,有电流时,杆恰好在导轨上静止。在下列四个侧视图中,用带箭头的直线表示出了四种磁场方向,其中,杆L和导轨之间的摩 擦力可能为零的是
A.
B.
C.
D.
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如图所示,一金属直棒MN两端接有细导线,悬挂于线圈的正上方,MN与线圈轴线处于同一竖直平面内,为了使MN垂直纸面向里运动,可能采用的办法是
A. 将a、c端接在电源的正极,b、d接在电源的负极
B. 将b、d端接在电源的正极,a、c接在电源的负极
C. 将a、d端接在电源的正极,b、c接在电源的负极
D. 将b、d端用导线连接起来,a端接电源的正极,c接在电源的负极
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如图所示的电路中,R为滑动变阻器,R1、R2为定值电阻,且R1〉R2,电源的电动势为E,内阻为r。C为平行板电容器,L为小灯泡,当S闭合后,滑动变阻器的滑片P向下滑动时,下列说法中正确的是
A. 电流表的示数将增大,小灯泡变亮
B. 电阻R1消耗的电功率将变小,小灯泡变暗
C. 电容器中原来静止的小球将向下做加速运动
D. 滑动变阻器两端的电压的变化量与电流表示数的变化量之比为(绝对值)
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如图所示.是某多用电表的刻度盘表面示意图,则:
(1)如果用该多用电表进行了两次测量,指针的位置如图中a、b所示,其中,指针a所选择的挡位是“直流电压2.5V,指针b所选择的档位是“直流电流100mA,”那么,a。、b相应的读数分别为____ 和___。
(2)现在用该多用电表的电阻挡正确测量了一个13Ω的电阻,在表盘上画出该指针所指示大致位置___。然后,需要继续再铡置一个阻值大约是2kΩ左右的电阻。那么,在用红、黑表笔接触这个电阻两端之前,该进行的操作步骤是:
A.用螺丝刀调节表盘下中间部位的指针定位螺丝,使指针指零
B.将红、黑表笔接触
C.把选择开关旋转到“x1k”位置
D.把德择开关旋转到“x100”位置
E.调节欧姆调零旋钮使指针指向欧姆零点
在以上操作步骤中,必须且有用的正确操作顺序是______________ 。
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有一小灯泡标有“6V 0.2A”字样,现要描绘它的伏安特性曲线,有下列器材供选用:
A. 电压表(0~5v,内阻2.0kΩ) B.电压表(0~15V.3.0kΩ)
C. 电流表(0 ~ 0.3A,内阻2.0Ω) D.电流表(0~0.6A,内阻1.5Ω)
E.滑动变阻器(30Ω,1.2A) F.滑动变阻器(100Ω,0.5A)
G. 学生电源(直流9V,内阻不计) H.定值电阻R0= 400Ω
I.开关一个、导线若干。则:
(l)为了尽可能减小误差,实验中所用的电压表应选 __________,电流表应选 ___________ ,滑动变阻器应选__________。
(2)在虚线框中画出实验电路图(要求电压从0开始测量)__________
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用电流表和电压表测定电池的电动势E和内电阻r的电路如图甲所示,一位同学测量的六组数据如下表格中所示,则:
(1)根据表格中的六组数据在乙圈中作出U-I图线______。
(2)根据图线得出的电池电动势E= ______V,根据图线得出的电池内电阻r=______ Ω。
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如图所示.平行板电容器的扳间距离d=3cm,板与水平面夹角α=370,两板所加电压U=100V,现有—带电荷量为q=3×10-10C带电液滴,以v0=0.5m/s的水平速度从A板上边缘水平进入电场,在电场中仍沿水平方向并恰好从B板的下边缘水平飞出,sin370=0.6,cos370=0.8,g=10m/s2.求:
(1)液滴的质量
(2)液滴飞出时的速度大小.
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如图所示,匀强磁场的磁感应强度为B、宽度为d、边界为CD和EF.现有一质量为m、电荷量为e的电子从CD边界外侧以一定速率垂直射入匀强磁场,入射方向与CD边界间夹角为θ。为使电子恰好不能从磁场的另一边界EF射出,则:
(1)电子的速率最多多大?
(2)电子在磁场运动的最短时间是多少?
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(9分)如图所示,面积为0.2m2的100匝线圈A处在匀强磁场中,磁场的方向垂直于线圈平面向里,磁感应强度B随时间t变化的规律是B=(6-0.2t)T。电路中的电阻R1=2Ω,R2=6Ω,电容C=30μF,线圈A的电阻为2Ω,求:
(1)闭合S后,通过R2的电流;
(2)闭合S一段时间后,再断开S,通过R2的电荷量。
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如图所示,在真空中有一个以(r,0)为圆心,r为半径、磁感应强度为B.方向垂直纸面向里的圆形匀强磁场。在y=r的虚线上方有足够大的、电场强度为E、方向水平向左的匀强电场。现从坐标原点0,在纸面内以不同方向发射质量均为m、电荷量均为q、速率均相同的质子,所有质子在磁场中的运动半径也为r。不计重力以及质子间的相互作用力,求:
(1)速度方向沿x轴正方向射入的质子到达y轴上的时间
(2)速度方向与x轴正方向成300斜向下射入磁场的质子,到达y轴时离坐标原点0的距
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