关于电场强度与电势的关系,下列说法中正确的是( )
A. 电场强度大的位置,电势一定高
B. 电场强度为零的位置,电势一定为零
C. 电势为零的位置,电场强度一定为零
D. 沿着电场线的方向,电势一定降低,但电场强度不一定减小
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以下说法正确的是( )
A. 通电导线在磁场中一定会受到安培力的作用
B. 两根通电导线之间可能有斥力的作用
C. 所有电荷在磁场中都要受到洛伦兹力的作用
D. 运动电荷在磁场中一定受到洛伦兹力的作用
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如图所示的三条相互平行、距离相等的虚线分别表示电场中的三个等势面,电势分别为7V、14V、21V,实线是一带电粒子(不计重力)在该区域内的运动轨迹,下列说法正确的是
A. 粒子运动径迹一定是a→b→c
B. 粒子一定带正电
C. 粒子在三点的电势能大小关系为EPc>EPa>EPb
D. 粒子在三点的动能大小关系为EKb<EKa<EKc
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太阳能电池板,测得它的开路电压为0.8V,短路电流为40mA。若将该电池板与一阻值为20Ω电阻连成一闭合回路,则它的路端电压是( )
A. 0.10V B. 0.20V C. 0.30V D. 0.40V
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如图所示,电源电动势为E,电源内阻为r=1Ω,定值电阻R1=4Ω,滑动变阻器R2变化的范围为0~10Ω,以下说法正确的是
A. 当R2=3Ω时,电源的输出功率最大
B. 当R2=3Ω时,R1上获得的功率最大
C. 当R2=3Ω时,电源的效率最大
D. 当R2=5Ω时,R2上获得的功率最大
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如右图,水平桌面上放置一根条形磁铁,磁铁中央正上方用绝缘弹簧悬挂一水平直导线,并与磁铁垂直。当直导线中通入图中所示方向的电流时,可以判断出( )。
A. 弹簧的拉力增大,条形磁铁对桌面的压力减小
B. 弹簧的拉力减小,条形磁铁对桌面的压力减小
C. 弹簧的拉力增大,条形磁铁对桌面的压力增大
D. 弹簧的拉力减小,条形磁铁对桌面的压力增大
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在一磁感应强度为B的匀强磁场中做匀速圆周运动的带电粒子,又垂直进入另一磁感应强度为2B的匀强磁场,则( )
A. 粒子的速率加倍,周期减半 B. 粒子的速率加倍,轨道半径减半
C. 粒子的速率不变,轨道半径减半 D. 粒子的速率不变,周期加倍
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如图所示,在两水平金属板构成的器件中,存在匀强电场与匀强磁场,电场强度E和磁感应强度B相互垂直,以某一水平速度进入的不计重力的带电粒子恰好能沿直线运动,下列说法正确的是( )
A. 粒子一定带负电
B. 粒子的速度大小v=B/E
C. 若粒子速度大小改变,粒子将做曲线运动
D. 若粒子速度大小改变,电场对粒子的作用力会发生改变
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带电粒子(不计重力)在匀强电场或匀强磁场中,可能存在的状态是:
A. 在匀强电场中做匀加速直线运动; B. 在匀强磁场中做匀加速直线运动;
C. 在匀强电场中保持静止; D. 在匀强磁场中保持静止。
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在匀强磁场中某处P放一个长度为L=20 cm,通电电流I=1 A的直导线,测得它受到的安培力F=1.0 N,则P处磁感应强度可能为( )
A. 7 T B. 0.2 T C. 0.05 T D. 5 T
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如图所示,P、Q为平行板电容器,两极板竖直放置,在两板间用绝缘线悬挂一带电小球.将该电容器与电源连接,闭合开关后,悬线与竖直方向夹角为α,则 ( )
A. 断开开关,加大P、Q两板间的距离,角度α会增大
B. 断开开关,缩小P、Q两板间的距离,角度α不变化
C. 保持开关闭合,缩小P、Q两板间的距离,角度α会增大
D. 保持开关闭合,缩小P、Q两板间的距离,角度α会减小
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在如图所示的电路中电源电动势为E,内阻为r,M为多种元件集成的电子元件,通过它的电流始终为恒定值,L1和L2是规格相同的小灯泡(其电阻不随温度变化),R为可变电阻,现闭合开关S,调节可变电阻R使其电阻值逐渐减小,下列说法正确的是( )
A. 灯泡L1变暗、L2变亮
B. 通过电阻R的电流增大
C. 电子元件M两端的电压变大
D. 电源两端电压变小
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为测定某旧干电池的电动势和内阻,实验室提供了如下器材:
A.旧干电池1节;
B.电压表(视为理想电压表,量程为0~3 V);
C.电阻箱R(0~999.9Ω);
D.定值电阻R0=10Ω;
E.多用电表;
F.开关、导线若干.
(1)同学甲直接使用多用电表的直流2.5V挡测量该干电池的电动势,读数如图所示,则该同学测得的电动势E=______V,此测量值比旧干电池电动势的真实值______(选填“偏大”或者“偏小”)。
(2)同学乙将干电池接入如图所示的电路,规范操作得到如图所示的图像。该同学所描绘的图像中,横坐标是________(填选项前的字母)。
A.R
B.
C.
(3)按照(2)问中所选的横坐标,已知图像的斜率为k,纵坐标的截距为b,则干电池的电动势E=________,内阻r=________。(用k、b、R0表示)
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如图的电路中,电池组的电动势E=30V,电阻 ,两个水平放置的带电金属板间的距离d=1.5cm。在金属板间的匀强电场中,有一质量为m=7×10-8kg,带电量C的油滴,当把可变电阻器R3的阻值调到35Ω接入电路时,带电油滴恰好静止悬浮在电场中,此时安培表示数I=1.5A,安培表为理想电表,取g=10m/s2,试求:
(1)两金属板间的电场强度;
(2)电源的内阻和电阻R1的阻值;
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如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.4m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.5T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场。金属导轨的一端接有电动势E=6V、内阻r=1Ω的直流电源。现把一个质量m=0.04kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止。导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.75Ω,金属导轨电阻不计,g取10m/s2。已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,求:
(1)导体受到的安培力大小;
(2)导体棒受到的摩擦力的大小和方向。
(3)若感应强度的大小和方向可以改变,为了使导体静止在斜面上且对斜面无压力,此处磁场的磁感应强度B′的大小和方向。
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如图所示,一足够长的矩形区域abcd内充满方向垂直纸面向里的、磁感应强度为B的匀强磁场,在ad边中点O,方向垂直磁场向里射入一速度方向跟ad边夹角θ=30゜、大小为v0(未知量)的带正电粒子,己知粒子质量为m,电量为q,ad边长为L,ab边足够长,粒子重力不计,求:
(1)若粒子恰好不能从磁场下边界射出,求粒子的入射速度大小V01;
(2)若粒子恰好沿磁场上边界切线射出,求粒子的入射速度大小V02。
(3)若带电粒子的速度v0大小可取任意值,求粒子在磁场中运动的最长时间。
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