如图所示,空间有一电场,电场中有两个点a和b。下列表述正确的是
A. 该电场是匀强电场
B. a点的电场强度比b点的大
C. a点的电势比b点的高
D. 正电荷在a、b两点受力方向相同
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电阻R和电动机一起串联的电路中,如图所示.已知电阻R跟电动机线圈的电阻相等,开关接通后,电动机正常工作,设电阻R和电动机两端的电压分别为U1、U2,经过时间t,电流通过电阻R做功为W1,产生的电热为Q1;电流通过电动机做功为W2,产生的电热为Q2,则有( )
A. U1=U2,Q1=Q2 B. W1=W2,Q1=Q2
C. W1<W2,Q1<Q2 D. W1<W2,Q1=Q2
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如图所示,a和b带电荷量相同,以相同动能从A点射入磁场,在匀强磁场中做圆周运动的半径,则可知(重力不计)( )
A. 两粒子都带正电,质量比
B. 两粒子都带负电,质量比
C. 两粒子都带正电,质量比
D. 两粒子都带负电,质量比
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如图所示,一电子沿等量异种电荷的中垂线由A→O→B匀速飞过,电子重力不计,则电子所受另一个力的大小和方向变化情况是( )
A. 先变大后变小,方向水平向左
B. 先变大后变小,方向水平向右
C. 先变小后变大,方向水平向左
D. 先变小后变大,方向水平向右
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如图所示,带正电的粒子以一定的初速度v0沿两板的中线进入水平放置的平行金属板空间内,恰好沿下板的边缘飞出,已知板长为L,板间距离为d,板间电压为U,带电粒子的电荷量为q,粒子通过平行金属板的时 间为t(不计粒子的重力),则
A.在前时间内,电场力对粒子做的功为
B.在后时间内,电场力对粒子做的功为
C.在粒子下落前和后的过程中,电场力做功之比为1:2
D.在粒子下落前和后的过程中,电场力做功之比为2:1
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如图所示,M、N和P是以MN为直径的半圆弧上的三点,O为半圆弧的圆心,∠MOP=60°,在M、N处各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相等的恒定电流,方向如图所示,这时O点的磁感应强度大小为B1.若将M处长直导线移至P处,则O点的磁感应强度大小为B2,那么B2与B1之比为( )
A. ∶1 B. ∶2 C. 1∶1 D. 1∶2
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如图(a)所示的电路中,调节滑动变阻器的滑动触头P向某一方向移动,根据电路中电压表和电流表的数据描绘了如图(b)所示的两条U–I图线 ( )
A. 图线甲是根据电压表V1和电流表A的示数描绘的
B. 由图线可知,电源内阻r=3.0 Ω
C. 图中两图线的交点表示在整个调节过程中,此时电源的输出功率最大
D. 图中两图线的交点表示在整个调节过程中,此时电源效率达到最大值
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(4分)(2011•海南)空间存在方向垂直于纸面向里的匀强磁场,图中的正方形为其边界.一细束由两种粒子组成的粒子流沿垂直于磁场的方向从O点入射.这两种粒子带同种电荷,它们的电荷量、质量均不同,但其比荷相同,且都包含不同速率的粒子.不计重力.下列说法正确的是( )
A.入射速度不同的粒子在磁场中的运动时间一定不同
B.入射速度相同的粒子在磁场中的运动轨迹一定相同
C.在磁场中运动时间相同的粒子,其运动轨迹一定相同
D.在磁场中运动时间越长的粒子,其轨迹所对的圆心角一定越大
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电场中某区域的电场线如图所示,A、B是电场中的两点. 一个电荷量为q= +4.0×10-8C的点电荷在A点所受电场力FA=2.0×10-4N,将该点电荷从A点移到B点,电场力做功W= 8.0×10-7J。求:
(1)A点电场强度的大小EA
(2)A、B两点间的电势差U.
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电容式加速度传感器的原理结构如图,质量块右侧连接轻质弹簧,左侧连接电介质,弹簧与电容器固定在外框上质量块可带动电介质移动改变电容则
A. 电介质插入极板间越深,电容器电容越小
B. 当传感器以恒定加速度运动时,电路中有恒定电流
C. 若传感器原来向右匀速运动,突然减速时弹簧会伸长
D. 当传感器由静止突然向右加速瞬间,电路中有顺时针方向电流
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在如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r,闭合开关S,待电流达到稳定后,电流表示数为I,电压表示数为U,电容器C所带电荷量为Q,将滑动变阻器的滑动触头P从图示位置向a端移动一些,待电流达到稳定后,则与P移动前相比( )
A. U变小 B. I变小 C. Q增大 D. Q减小
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如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑片向上滑动时,则 ( )
A. 电源的功率变小
B. 电容器储存的电荷量变小
C. 电源内部消耗的功率变大
D. 电阻R消耗的电功率变小
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如图所示,磁流体发电机的长方体发电导管的前后两个侧面是绝缘体,上下两个侧面是电阻可忽略的导电电极,两极间距为,极板长和宽分别为和,这两个电极与可变电阻相连,在垂直前后侧面的方向上有一匀强磁场,磁感应强度大小为。发电导管内有电阻率为的高温电离气体——等离子体,等离子体以速度向右流动,并通过专用通道导出。不计等离子体流动时的阻力,调节可变电阻的阻值,则
A. 运动的等离子体产生的感应电动势为
B. 可变电阻中的感应电流方向是从到
C. 若可变电阻的阻值为,则其中的电流为
D. 若可变电阻的阻值为,则可变电阻消耗的电功率为
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某照明电路出现故障,其电路如图1所示,该电路用标称值12V的蓄电池为电源,导线及其接触完好。维修人员使用已调好的多用表直流50V挡检测故障。他将黑表笔接在c点,用红表笔分别探测电路的a、b点。
①断开开关,红表笔接a点时多用表指示如图2所示,读数为________________________ ________________ V,说明________ 正常(选填:蓄电池、保险丝、开关、小灯)。
②红表笔接b点,断开开关时,表针不偏转,闭合开关后,多用表指示仍然和题6图2相同,可判定发生故障的器件是________________________________________________________________________ (选填:蓄电池、保险丝、开关、小灯)
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一学习小组要用伏安法尽量准确地描绘一个标有“6V,1.5W”的小灯泡的I﹣U图线,现有下列器材供选用:
A.学生电源(直流9V)
B.开关一个、导线若干
C.电压表(0~3V,内阻约10kΩ)
D.电压表(0~6V,内阻约10kΩ)
E.电压表(0~10V,内阻约30kΩ)
F.电流表((0~0.3A,内阻约0.1Ω)
G.电流表(0~0.6A,内阻约0.4Ω)
H.电流表(0~3A,内阻约0.6Ω)
I.滑动变阻器(20Ω,2A)
J.滑动变阻器(200Ω,1A)
(1)实验中需用到的仪器有 (用字母序号表示);
(2)在下面图1方框内画出实验电路图;
(3)对应实验电路图将图2实物连线补充完整.
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一个初速度为零的电子通过电压为的电场加速后,从C点沿水平方向飞入电场强度为的匀强电场中,到达该电场中另一点D时,电子的速度方向与电场强度方向的夹角正好是120°,如图所示。试求C、D两点沿电场强度方向的距离y。
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如图所示,在倾角为37°的光滑斜面上水平放置一条长为0.2 m的直导线PQ,两端以很软的导线通入5 A的电流.当加一个竖直向上的B=0.6 T的匀强磁场时,PQ恰好平衡,则导线PQ的重力为多少?(sin 37°=0.6)
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如图所示,电阻,当电键K闭合时理想电压表读数是1.0V,当K断开时理想电压表读数是0.8V,求:电源的电动势E和内电阻r。
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如图所示,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ为电场和磁场的理想边界,一束电子(电量为e,质量为m,重力不计),由静止状态从P点经过Ⅰ、Ⅱ间的电场加速后垂直到达边界Ⅱ的Q点。匀强磁场的磁感应强度为B,磁场边界宽度为d,电子从磁场边界Ⅲ穿出时的速度方向与电子原来的入射方向夹角为30°。求:
(1)电子在磁场中运动的时间t;
(2)若改变PQ间的电势差,使电子刚好不能从边界Ⅲ射出,则此时PQ间的电势差U是多少?
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如图所示,在平面直角坐标系xOy内,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限以ON为直径的半圆形区域内存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,从y轴正半轴上y=h处的M点,以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上x=2h处的P点进入磁场,最后以垂直于y轴的方向射出磁场.不计粒子重力.求:
(1)电场强度的大小E;
(2)粒子在磁场中运动的轨道半径r;
(3)粒子从进入电场到离开磁场经历的总时间t.
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