在物理学发展过程中,观测、实验、假说和逻辑推理等方法都起到了重要作用。下列叙述不符合史实的是( )
A. 奥斯特在实验中观察到电流的磁效应,该效应揭示了电和磁之间存在联系
B. 安培首先发现通电导体在磁场中受到力的作用,我们把这个力称为安培力
C. 法拉第在实验中观察到在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中,会出现感应电流
D. 楞次在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化
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下列关于电场力和洛伦兹力的说法中,正确的是( )
A. 电荷在电场中一定受到电场力的作用
B. 运动电荷在磁场中一定受到洛伦兹力的作用
C. 同一电荷所受电场力小的地方,该处电场强度不一定弱
D. 同一运动电荷所受洛伦兹力小的地方,该处磁感应强度一定弱
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如图所示,直角三角形导线框abc在有界磁场外运动一时间后以速度v从左向右匀速进入匀强磁场区域,从图示位置开始计时,则此过程中导线框内感应电流随时间变化的规律为下列四个图象中的哪一个( )
A. B. C. D.
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两个放在绝缘支架上的相同金属球相距d,球的半径比d小得多,分别带-q和3q的电荷量,相互作用的引力为3F.现将这两个金属球接触,然后分开,仍放回原处,则它们的作用力将变为( )
A. 0 B. 引力F C. 斥力F D. 斥力
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如图甲所示,A、B是某电场中一条电场线上的两点,若从A点释放一初速度为零的电子,电子仅在电场力作用下向B点运动,其v-t图象如图乙所示,则下列说法正确的电子( )
A. A、B两点电势
B. A、B两点电场强度
C. 场强方向由A指向B
D. 电子在A、B两点的电势能
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如图所示的电路中,电源内阻为r=1Ω,电源电动势为E=6V,R为定值电阻,电流表内阻不计。当闭合S1、S2时,电流表示数为1A;当闭合S1、断开S2时电流表示数为0.5A,下列说法正确的是( )
A. 、均闭合时,R的功率为
B. 电动机的线圈电阻小于
C. 闭合、断开时,电源的效率为
D. 闭合、断开时,电动机的功率大于
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磁流体发电机可简化为如下模型:两块长、宽分别为a、b的平行板,彼此相距L,板间通入己电离的速度为v的气流,两板间存在一磁感应强度大小为B的磁场,磁场方向与两板平行,并与气流垂直。如图所示,把两板与外电阻R连接起来,在磁场力作用下,气流中的正、负离子分别向两板移动形成电流。设该气流的电阻率为ρ,则下列说法中错误的是( )
A. 该磁流体发电机模型的上表面电势高于下表面电势
B. 产生的感应电动势为
C. 流过外电阻R的电流强度
D. 该磁流体发电机模型的路端电压为
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在平面直角坐标系里面有一圆形匀强磁场区域,其边界过坐标原点O和坐标点a(0,L)一电子质量为m,电量为e从a点沿x轴正向以v0速度射入磁场,并从x轴上的b点沿与x轴正方向成60°离开磁场,下列说法正确的是( )
A. 该区域内磁感应强度的方向垂直纸面向外
B. 电子在磁场中运动时间为
C. 电子做圆周运动的圆心坐标为
D. 磁场区域的圆心坐标为
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如图所示,虚线A、B、C代表电场中的三条等势线,其电势分别为9V、6V,3V.实线为带电粒子在电场中运动时的轨迹,P、Q为轨迹与A、C的交点,电只受电场力作用,不计粒子重力,则下列说法正确的是( )
A. 粒子一定带正电
B. 粒子在P点的动能大于在Q点的动能
C. 粒子在P点的电势能大于粒子在Q点的电势能
D. 粒子在P点的加速度一定小于在Q点的加速度
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如图所示,电流表、电压表均为理想电表,L为小灯泡,C为电容器,R为滑动变阻器,电源电动势为E,内阻为r。现将开关S闭合,当滑动变阻器滑片P向右移动时,下列结论正确的是( )
A. 灯泡L变亮
B. 电流表读数变小
C. 电压表读数变小
D. 电容器C上的电荷量增加
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如图所示,一金属直杆MN两端接有导线,悬挂于线圈上方,MN与线圈轴线均处于竖直平面内,为使MN垂直纸面向外运动,可以( )
A. 将a、c端接在电源正极,b、d端接在电源负极
B. 将b、d端接在电源正极,a、c端接在电源负极
C. 将a、d端接在电源正极,b、c端接在电源负极
D. 将b、c端接在电源正极,a、d端接在电源负极
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如图所示,轻质弹簧左端固定,置于场强为E水平向左的匀强电场中,一质量为m,电荷量为+q的绝缘物块(可视为质点,从距弹簧右端L1处由静止释放,物块与水平面间动摩擦因数为μ,物块向左运动经A点(图中未画出)时速度最大为v,弹簧被压缩到最短时物体离释放点的距离为L2,重力加速度为g整个过程中弹簧始终在弹性限度内。则从物块释放到弹簧压缩至最短的过程中( )
A. 物块与弹簧组成的系统机械能的增加量为
B. 物块电势能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量与系统产生的内能之和
C. 物块的速度最大时,弹簧的弹性势能为
D. 若物块能弹回,则在向右运动的过程中速度最大的位置在A点左侧
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某同学用多用电表测一定值电阻的电阻值,当他选用“×10Ω”电阻挡进行测量时,指针示数如图中a位置。为了更准确地测量该电阻的电阻值,该同学换用了另一电阻挡进行测量,示数如图中b位置。
(1)该同学换用的另一电阻挡为______。
A.×1Ω
B.×10Ω
C.×100Ω
(2)该电阻的电阻值为______Ω。
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在“测定电池的电动势和内阻”的实验中,某同学设计了如图甲所示的电路,实验中供选择的器材如下:
A.待测干电池组(电动势为E,内阻约0.1Ω)
B.电流表(量程0~0.6A,内阻约0.1Ω)
C.灵敏电流计G(满偏电流Ig=200μA、内阻rg=100Ω)
D.滑动变阻器Rx1(0~20Ω、2.0A)
E.滑动变阻器Rx2(0~1000Ω、12.0A)
F.定值电阻R1(900Ω)
G.定值电阻R2(90Ω)
H.开关S一只、导线若干
(1)甲图中的滑动变阻器Rx应选______(选填“Rx1”或“Rx2”),定值电阻R应选______(选填“R1”或“R2”);
(2)实验中闭合开关S前,应将滑动变阻器的滑片移至______(填“a端”、“中央”或“b端”);
(3)若灵敏电流计G的示数用I1表示,电流表A的示数用I2表示,如图乙所示为该实验绘出的I1-I2图线,由图线可求得被测干电池的电动势E=______V(保留3位有效数字),内电阻r=______Ω.(保留2位有效数字)
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如图所示,两大小相同的平直金属薄板PQ、MN水平正对放置,相距为d,板PQ正中间A点开有小孔。现让金属薄板MN、PQ带上等量正、负电荷,仅在两板间形成竖直向上的匀强电场。现将质量为m、电荷量为q的带正电微粒,从A点正上方的B点由静止释放,微粒穿过PQ板后刚好能到达MN板,已知A、B两点间距离为h,重力加速度为g,求:
(1)两金属板间的电压;
(2)若保持两金属板间的电压及板PQ的位置不变,将MN向上移动d,仍将该带电微粒从B点由静止释放,求微粒到达的最低点距A点多远?
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如图所示,两根足够长的光滑金属导轨MN、PQ间距为L=1m,其电阻不计,两导轨及其构成的平面均与水平面成37°角。完全相同的两金属棒ab、cd分别垂直导轨放置,两棒两端都与导轨始终有良好接触,已知两棒的质量均为0.1kg,电阻均为R=0.2Ω,整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度为B=0.2T,棒ab在平行于导轨向上的力F作用下,沿导轨向N上匀速运动,而棒cd恰好能保持静止。取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.问:
(1)通过cd棒的电流I是多少,ab棒向上运动的速度为多少?
(2)棒ab受到的力F多大?
(3)棒cd每产生Q=0.9J的热量,力F做的功W是多少?
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如图所示,在xoy坐标平面内以O′为圆心,半径R=0.2m的圆形区域内存在垂直纸面向外的磁感应强度B=0.1T的匀强磁场,圆形区域的下端与x轴相切于坐标原点O.现从坐标原点O沿xoy平面在y轴两侧各30°角的范国内,发射速率均为v0=2.0×106m/s的带正电粒子,粒子的比荷为=1.0×108C/kg,不计粒子的重力、粒子对磁场的影响及粒子间的相互作用力,求:
(1)粒子做圆周运动的轨道半径r;
(2)沿y轴正方向射入磁场的粒子,在磁场中运动的时间;
(3)若在x≥0.2m,y>0的区域有电场强度E=15×105N/C.竖直向下的匀强电场,则粒子到达x轴上的范围。
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