下列关于电荷的说法正确的是( )
A. 带电体的电荷量可以是任意值
B. 元电荷e的值最早是由美国物理学家密立根通过实验测定的
C. 所谓点电荷就是体积很小的带电体
D. 电子和质子都是元电荷
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下列说法中正确的是( )
A. 磁感线上某点的切线方向就是该点的磁场方向
B. 电场线只能描述电场方向,不能描述电场的强弱
C. 电场线上某点的切线方向就是电荷在该点所受电场力的方向
D. 在磁场中某点的电流元(IL)不受磁场力时,则该点的磁感应强度为零
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如图所示,实线表示某电场的电场线(方向未标出),虚线是一带负电的粒子只在电场力作用下的运动轨迹,粒子经过M和N时的加速度大小分别为aM、aN、电势能分别为EPM、EPN.下列判断正确的是( )
A. aM>aN,EPM>EPN B. aM>aN,EPM<EPN
C. aM<aN,EPM>EPN D. aM<aN,EPM<EPN
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图示为以P点为圆心、半径为R的部分或整个圆周上的四种电荷分布情形:(甲)电荷q均匀分布在四分之一的圆周:(乙)电荷2q均匀分布在半圆周;(丙)电荷3q均匀分布在四分之三的圆周;(丁)电荷4q均匀分布在整个圆周。这四种情形中电荷在P点所产生的电场强度的大小排列顺序为( )
A. 甲>乙>丙>丁 B. 丁>丙>乙>甲
C. 丁>乙>甲=丙 D. 乙>甲=丙>丁
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如图所示,在竖直放置的光滑半圆形绝缘细管的圆心O处放一点电荷.现将质量为m、电荷量为q的小球从半圆形管的水平直径端点A静止释放,小球沿细管滑到最低点B时,对管壁恰好无压力.若小球所带电量很小,不影响O点处的点电荷的电场,则置于圆心处的点电荷在B点处的电场强度的大小为( )
A. B. C. D.
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一个用满偏电流为3mA的电流表改装成的欧姆表,调零后用它测500的标准电阻时,指针恰好指在刻度盘的正中间,如用它测量一个未知电阻时,指针指在2mA处,则被测电阻的阻值为( )
A. 250Ω B. 375Ω C. 1000Ω D. 1500Ω
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在如图所示的电路中,当闭合开关S,将滑动变阻器R的滑片自下向上移动一段距离,电路稳定后,与滑片移动前比较(不计温度对灯泡电阻的影响)( )
A. 电阻R0两端的电压增大
B. 电容器C上的电荷量不变
C. 灯泡L消耗的电功率增大
D. 电源消耗的总功率变小
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用静电计可以测量已充电的平行板电容器两极板间的电势差,如图所示,充电后的电容器a板带正电,b板带负电,则下列说法正确的是( )
A. 若将b板拿走,静电计指针张角为零
B. 若将b板拿走,静电计指针张角不为零
C. 若将b板稍微向右移,静电计指针张角将变小
D. 若将b板稍微向上移,静电计指针张角将变小
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如图所示,磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,一个质量为m,电荷量为q的带负电小物块沿绝缘水平面以初速度开始向右运动,物块移动距离s后停了下来,整个过程小物块克服摩擦力做的功为W,电荷量q保持不变,物块与水平面间的动摩擦因数为μ,则下列结论正确的是( )
A. s< B. s> C. W=μmgs D. W=
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图中虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面,已知平面b上的电势为3V.电子垂直于等势面进入电场,经过a时的动能为12eV,从a到c的过程中克服电场力所做的功为6eV.下列说法正确的是( )
A. 电场线的方向垂直于等势面向右
B. 该电子经过平面b时的动能为9eV
C. 该电子经过平面b时的速率是经过d时的3倍
D. 该电子经过平面f时动能不为零
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在真空中两个带等量同种电荷的点电荷,电荷量均为2.0×10﹣8C,相距20cm,已知静电力常量k=9.0×109N•m2/C2,则它们之间的库仑力为_____N;在两者连线的中点处,电场强度大小为_____N/C。
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在电场中把电荷量为2.0×10﹣9C的正电荷从A点移到B点,电场力做功1.5×10﹣7J,再把这个电荷从B点移到C点,电场力做功﹣4.0×10﹣7J.则A、B、C三点中电势最高的是_____点,A、C两点的电势差为_____V。
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图示为一种智能机器人,其额定电压为22V,额定电流为2A,机器人的锂电池容量为30A•h,则机器人的额定功率为_____W,电池充满电后储存的电能为_____kW•h。
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一圆筒处于磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向与筒的轴平行,筒的横截面如图所示。图中直径MN的两端分别开有小孔,筒绕其中心轴以角速度a逆时针转动。在该截面内,一带电粒子从小孔M射人筒内,射入时的运动方向与MN成30°角。当筒转过60°时,该粒子恰好从小孔N飞出圆筒。不计重力,若粒子在筒内未与筒壁发生碰撞,则带电粒子的比荷为_____。
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如图,从粒子源产生的某种粒子,由静止经加速电压U加速后自M点垂直于磁场边界射入匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里。已知该粒子射人磁场时的速度大小为,并从磁场边界的N点射出,MN长为1,不计粒子重力影响。求
(1)该粒子的比荷;
(2)磁场的磁感应强度B的大小。
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某同学想要知道一段金属丝的长度,由于不便直接用刻度尺测量,该同学设计了如下实验:
(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径如图甲所示,读得直径d=_____cm。
(2)为了比较精确的测出此金属丝的电阻,该同学设计了如图乙的电路。实验时,闭合开关,调节滑动变阻器R1的滑片至合适位置,将a先后与b、c连接,发现电流表示数变化较大,电压表示数变化不明显,则测量时应将a接_____(选填“b“或“c”)。按此连接测量,测量结果相比真实值_____(选填“偏大”或“偏小”)。
(3)根据实验测得的数据,得到如图丙所示的U﹣I图象,根据图象可得待测电阻R=_____Ω(保留两位有效数字)。
(4)若已知金属丝的电阻率为ρ,则这卷金属丝的长度L=_____(用R、d、ρ表示)。
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在测量“水果电池”的电动势和内电阻的实验中,待测“水果电池”的电动势约为1.5V,现有下列器材:
待测“水果电池”
电流表A:满偏电流3mA,电阻不计
电压表V:量程0﹣1.5V,电阻约10KΩ
滑动变阻器R1:0﹣10Ω
滑动变阻器R2:0﹣20kΩ
开关、导线等
(1)本实验选用图甲所示的实验原理图,应该选用的滑动变阻器是_____(选填“R1或“R2”)。
(2)根据电压表的示数U与电流表的示数I,做出如图乙所示的U﹣I图象,根据图象可知,待测电池的电动势E=_____V,内电阻r=_____Ω。
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如图所示,两条平行光滑金属导轨MN、PQ间距为l=1m,与电动势E=4V、内阻r=0.5Ω的电源相连。质量为m=0.1kg、电阻为R=1.5Ω的金属棒ab垂直于导轨放置构成闭合回路,回路平面与水平面的夹角为θ=37°,回路其余电阻不计。现在空间施加垂直于回路平面向下的匀强磁场,使ab棒静止,已知g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)金属棒中的电流大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度大小。
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如图所示,质量为m,电荷量为+q的带电粒子,从静止开始经电压为U.的加速电场后,从平行金属板A、B的正中央射入偏转电场中,金属板A、B的板长和板间距均为L,足够长的粒子接收屏M与B板夹角为150°,整个装置处在真空中,平行金属板外的电场忽略不计,带电粒子重力不计。
(1)求粒子离开加速电场的速度v0大小;
(2)若粒子进入A、B间电场后恰好从B板边缘飞出,则A、B间电压U1为多少?
(3)调节A、B间电压大小,使进人电场的粒子不能打在粒子接收屏M上,求A、B间电压U2的取值范围。
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