下列说法正确的是( )
A. 安培力对通电导线做功,但洛伦兹力对运动电荷不做功
B. 运动电荷在某处不受洛伦兹力的作用,则该处的磁感应强度一定为零
C. 把一小段通电导线放在磁场中某点,磁场对导线的磁场力F与导线长度L和电流强度I乘积的比值,叫做该点的磁感应强度
D. 把一检验电荷放在电场中某点,电场对电荷的电场力F与电荷电量q的比值,叫做该点的电场强度
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如图所示,图中的四个电表均为理想电表,当滑动变阻器滑片P向右端移动时,下面说法中正确的是( )
A. 电压表的读数减小,电流表的读数增大
B. 电压表的读数减小,电流表的读数减小
C. 电压表的读数的变化量与的读数变化量之比不变
D. 电压表的读数与的读数之比变大
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在如图(a)所示的电路中,、为规格相同的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图(b)所示,C是电容为100 μF的电容器,R是阻值为8 Ω的定值电阻,电源E的内阻为1 Ω,电路稳定后,通过L1的电流为0.2 A,下列结果正确的是( )
A. 的电功率为0.2 W
B. 的电阻为6 Ω
C. 电源的效率为80%
D. 电容器的带电量为2.4×10-4 C
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如图所示,一对间距可变的平行金属板C、D水平放置,两板间有垂直于纸面向里的匀强磁场两板通过滑动变阻器与铅蓄电池相连,这种铅蓄电池能快速转换到“逆变”状态,即外界电压过低时能向外界提供一定的供电电压,当外界电压超过某一限定值时可转换为充电状态,闭合开关S后,有一束不计重力的带正电粒子从左侧以一定的速度射入两板间恰能做直线运动,现对入射粒子或对装置进行调整,则下列有关描述正确的是
A. 若仅将带正电的粒子换成带负电的粒子,也能直线通过
B. 若只增大两板间距到一定程度时可使铅蓄电池处于充电状态
C. 若将滑动变阻器触头P向a端滑动,可提高C板的电势
D. 若只减小入射粒子的速度,可使铅蓄电池处于充电状态
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如图所示,竖直平面内一半径为R的圆形区域内有磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直纸面向外.一束质量为m、电量为q的带正电粒子沿平行于直径MN的方向进入匀强磁场,粒子的速度大小不同,重力不计,入射点P到直径MN的距离为h,则
A. 若某粒子经过磁场射出时的速度方向恰好与其入射方向相反,则该粒子的入射速度是
B. 恰好能从M点射出的粒子速度是为
C. 若h=R / 2,粒子从P点经磁场到M点的时间是
D. 当粒子轨道半径r=R时,粒子从圆形磁场区域最低点射出
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分别置于a、b两处的长直导线垂直纸面放置,通有大小相等的恒定电流,方向如图所示,a、b、c、d在一条直线上,且ac=cb=bd。已知c点的磁感应强度大小为,d点的磁感应强度为。若将b处导线的电流切断,则( )
A. c点的磁感应强度大小变为,d点的磁感应强度大小变为
B. c点的磁感应强度大小变为,d点的磁感应强度大小变为
C. c点的磁感应强度大小变为,d点的磁感应强度大小变为
D. c点的磁感应强度大小变为,d点的磁感应强度大小变为
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如图所示,A为通电线圈,电流方向如图,B、C为与A在同一平面内的两同心圆,、分别为通过两圆面的磁通量的大小,下列判断中正确的是( )
A.
B.
C. 穿过两圆面的磁通量是垂直纸面向外的
D. 穿过两圆面的磁通量是垂直纸面向里的
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如图所示,A为一水平旋转的橡胶盘,带有大量均匀分布的负电荷,在圆盘正上方水平放置一通电直导线,电流方向如图.当圆盘高速绕中心轴OO′转动时,通电直导线所受磁场力的方向是 ( )
A.水平向里 B.水平向外 C.竖直向上 D.竖直向下
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在输液时,药液有时会从针口流出体外,为了及时发现,设计了一种报警装置,电路如图所示.M是贴在针口处的传感器,接触到药液时其电阻RM发生变化,导致S两端电压U增大,装置发出警报,此时( )
A. RM变大,且R越大,U增大越明显
B. RM变大,且R越小,U增大越明显
C. RM变小,且R越大,U增大越明显
D. RM变小,且R越小,U增大越明显
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四盏灯连接如图所示,灯、标有“110 V 100 W”,灯、标有“110 V 40 W”,当在A、B两点加上220 V电压时,在这四盏灯中实际消耗功率最小和最大的灯泡分别是( )
A. 和
B. 和
C. 和
D. 和
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如图,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O点正下方的屏P上,不计重力。下列说法正确的是
A. a、b均带负电
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的近
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如图所示,图线a是某一电源的曲线,图线b是一定值电阻的曲线若将该电源与该定值电阻连成闭合电路已知该电源的内阻,则
A. 该定值电阻为
B. 该电源的电动势为20V
C. 将3只这种电阻并联作为外电阻,电源输出功率最大
D. 将2只这种电阻串联作为外电阻,电源输出功率最大
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有一特殊电池,它的电动势约为9V,内阻约为40Ω,已知该电池允许输出的最大电流为50mA.为了测定这个电池的电动势和内阻,某同学利用图示电路进行实验,图中电流表的内阻RA=5Ω,R为电阻箱,阻值范围0~999.9Ω,R0为定值电阻,对电源起保护作用。
①本实验中的R0应选 (_______)
A.10Ω B.50Ω C.150Ω D.500Ω
②该同学接入符合要求的R0后,闭合开关S,调整电阻箱的阻值,读取电流表的示数,记录多组数据,作出了如图所示的图线,则根据图线可求得该电池的电动势为E=_____V,内阻r=_____Ω
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某物理兴趣小组设计了如图a所示的欧姆表电路,通过控制电键S和调节电阻箱,可使欧姆表具有“×1”和“×10”两种倍率。所用器材如下:
A.干电池:电动势E= l.5V,内阻r=1.0Ω
B.电流表 G :满偏电流Ig= 1mA,内阻Rg =150Ω
C.定值电阻R1= 1200Ω
D.电阻箱R2和R3:最大阻值都为999. 9Ω
E.电阻箱R4:最大阻值9999Ω
F.电键一个,红、黑表笔各1支,导线若干
(1)该实验小组按图a正确连接好电路。当电键S断开时,将红、黑表笔短接,调节电阻箱R2=___________Ω,使电流表达到满偏,此时闭合电路的总电阻叫做欧姆表的内阻R内,则R内=_________Ω ,欧姆表的倍率是_________(选填“×1” 、“×10”)。
(2)闭合电键S:
第一步:调节电阻箱R2和R3,当R2= _________Ω且R3= ________Ω时,将红、黑表笔短接,电流表再次满偏;
第二步:在红、黑表笔间接入电阻箱R4,调节R4,当电流表指针指向图b所示的位置时,对应的欧姆表的刻度值为_____________Ω.
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如图所示,电路中三个电阻 和的阻值分别为R、2R和4R。当电键断开、闭合时,电源输出功率为;当闭合、断开时,电源输出功率也为.
(1)求电源的内阻和电动势;
(2)当、都断开时,求电源的总功率。
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如图所示,水平导轨间距为L=0.5 m,导轨电阻忽略不计;导体棒ab的质量m=1 kg,电阻R0=0.9 Ω,与导轨接触良好;电源电动势E=10 V,内阻r=0.1 Ω,电阻R=4 Ω;外加匀强磁场的磁感应强度B=5 T,方向垂直于ab,与导轨平面成夹角α=53°;ab与导轨间的动摩擦因数为μ=0.5(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),定滑轮摩擦不计,线对ab的拉力为水平方向,重力加速度g=10 m/s2,ab处于静止状态。已知sin 53°=0.8,cos 53°=0.6。求:
(1)通过ab的电流大小和方向;
(2)ab受到的安培力大小;
(3)重物重力G的取值范围。
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(2016·天津卷)如图所示,空间中存在着水平向右的匀强电场,电场强度大小为,同时存在着水平方向的匀强磁场,其方向与电场方向垂直,磁感应强度大小B=0.5 T。有一带正电的小球,质量m=1×10–6 kg,电荷量q=2×10–6 C,正以速度v在图示的竖直面内做匀速直线运动,当经过P点时撤掉磁场(不考虑磁场消失引起的电磁感应现象),取g=10 m/s2。求:
(1)小球做匀速直线运动的速度v的大小和方向;
(2)从撤掉磁场到小球再次穿过P点所在的这条电场线经历的时间t。
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