如图所示,宇宙射线中存在高能带电粒子,假如大气层被破坏,这些粒子就会到达地球,从而给地球上的生命带来危害,根据地磁场的分布特点,判断下列说法中正确的是( )
A. 地磁场对垂直地面射来的宇宙射线的阻挡作用在南北两极最强,赤道附近最弱
B. 地磁场对垂直地面射来的宇宙射线的阻挡作用在赤道附近最强,两极最弱
C. 地磁场对垂直地面射来的宇宙射线的阻挡作用在地球周围各处相同
D. 地磁场对垂直地面射来的宇宙射线无阻挡作用
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关于磁现象的电本质,下列说法不正确的是( )
A. 一切磁场都是由运动电荷或电流产生的
B. 根据安培的分子电流假说,在外磁场作用下,物体内部分子电流取向变得大致相同时,物体就被磁化了,两端形成磁极
C. 一切磁现象都起源于电流或运动电荷,一切磁作用都是电流或运动电荷之间通过磁场而发生的相互作用
D. 磁就是电,电就是磁;有磁必有电,有电必有磁
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如图所示,线框面积为S,线框平面与磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直,则穿过平面的磁通量的情况是( )
A. 若从初始位置转过180°角,磁通量的变化量为零
B. 若从初始位置转过90°角,磁通量的变化量为零
C. 若使线框绕OO′转过60°角,磁通量为BS
D. 若使线框绕OO′转过30°角,磁通量为BS
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下列关于磁电式电流表的说法中正确的是( )
A. 磁电式电流表内部的蹄形磁铁和铁芯间的磁场是匀强磁场
B. 磁电式电流表的指针偏转角度的大小与被测电流的大小成反比
C. 磁电式电流表的缺点是灵敏度高,优点是允许通过的电流很弱
D. 磁电式电流表的工作原理是安培力对通电线框的转动作用
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如图所示,有一通电直导线O垂直纸面放置,导线中电流方向垂直纸面向里,在其上方放一弓形硬质闭合线圈abcd,其圆弧的圆心恰好在通电直导线的O点上,当闭合线圈中通以逆时针方向电流时,线圈将( )
A. 俯视逆时针转动,且远离通电直导线
B. 俯视顺时针转动,且靠近通电直导线
C. 俯视顺时针转动,且远离通电直导线
D. 俯视逆时针转动,且靠近通电直导线
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如图所示,甲带正电,乙是不带电的绝缘块,甲、乙叠放在一起置于光滑的水平地面上,空间存在着水平方向的匀强磁场,在水平恒力F的作用下,甲、乙无相对滑动地一起向左加速运动,在加速运动阶段( )
A. 甲、乙两物块间的摩擦力不断增大
B. 甲、乙两物块间的摩擦力不断减小
C. 甲、乙向左运动的加速度不变
D. 乙物体对地面的压力不变
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如图所示,一有限范围的匀强磁场宽度为d,若将一个边长为L的正方形导线框以速度v匀速地通过磁场区域,已知d>L,则导线框中无感应电流的时间等于( )
A.
B.
C.
D.
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如图所示,图线1表示的导体的电阻为R1,图线2表示的导体的电阻为R2,则下列说法正确的是( )
A. R1∶R2=1∶2
B. 把R1拉长到原来的3倍长后电阻等于R2
C. 将R1与R2并联后接于电源上,则电流比I1∶I2=1∶3
D. 将R1与R2串联后接于电源上,则功率之比P1∶P2=1∶3
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如图所示,位于纸面内的细直导线,长L=5 m,通有I=3 A的恒定电流.平行于纸面水平向右的匀强磁场,磁感应强度B=2T.当导线与B成60 °夹角时,发现其受到的磁场力为零,则该区域同时存在的另一匀强磁场的磁感应强度B1的可能值为( )
A. T
B.
C. T
D. T
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如图所示,真空中A、B两个点电荷的电荷量分别为+Q和+q,放在光滑绝缘水平面 上,A、B之间用绝缘的轻弹簧连接.当系统平衡时,弹簧的伸长量为x0.若弹簧发生的均是弹性形变,则( )
A. 保持Q不变,将q变为2q,平衡时弹簧的伸长量等于2x0
B. 保持q不变,将Q变为2Q,平衡时弹簧的伸长量大于2x0
C. 保持Q不变,将q变为-q,平衡时弹簧的缩短量大于x0
D. 保持q不变,将Q变为-Q,平衡时弹簧的缩短量小于x0
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如图所示为一电路板示意图,a、b、c、d为接线柱,a、d与220 V的交流电源连接,ab间、cd间、bc间分别连接一个电阻,现发现电路中没有电流,为检查电路故障,用一多用电表的交流电压表分别测得b、d两点以及a、c两点间的电压均为220 V,由此可知( )
A. ab间电路通,cd间电路不通
B. ab间电路不通,bc间电路通
C. ab间电路通,bc间电路不通
D. bc间短路
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如图所示,空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的水平匀强磁场。在该区域中,有一个竖直放置的光滑绝缘圆环,环上套有一个带正电的小球。O点为圆环的圆心,a、b、c、d为圆环上的四个点,a点为最高点,c点为最低点,bd过圆心沿水平方向。已知小球所受电场力与重力大小相等。现将小球从环的顶端a点由静止释放。下列判断正确的是( )
A. 小球能越过与O等高的d点并继续沿环向上运动
B. 当小球运动到c点时,洛仑兹力不是最大
C. 小球从a点到b点,重力势能减小,电势能增大
D. 小球从b点运动到c点,电势能增大,动能增大
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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).下列说法错误的是( )
A. 入射速度不同的粒子在磁场中的运动时间不一定不同
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. 在磁场中运动轨迹越长的粒子,其运动时间一定越大
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如图所示,电源的电动势为E,内阻为r,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器,C 为电容器,L为小灯泡,电表均为理想电表,闭合开关S后,若滑动变阻器的触头P向下滑动时,则( )
A. 小灯泡的功率增大
B. 电压表的示数增大
C. 电容器上的电荷量增加
D. 两表示数变化量的比值不变
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某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在了同一坐标系中,如图中的a、b、c所示。则判断正确的是( )
A. 在a、b、c三条图线上分别取横坐标相同的A,B,C三点,这三点的纵坐标一定满足关系PA=PB+PC
B. 反映变化的图线是c
C. 电源电动势为8V
D. 当电流为0.5A时,外电路的电阻为
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无限长通电直导线在周围某一点产生的磁场的磁感应强度B的大小与电流成正比,与导线到这一点的距离成反比,即 (式中k为常数).如图所示,两根相距L的无限长直导线分别通有电流I和3I.在两根导线的连线上有a、b两点,a点为两根直导线连线的中点,b点距电流为I的导线的距离为L.下列说法正确的是( )
A. a点和b点的磁感应强度方向相反
B. a点和b点的磁感应强度方向相同
C. a点和b点的磁感应强度大小比为8∶1
D. a点和b点的磁感应强度大小比为16∶1
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全自动洗衣机中的排水阀是由程序控制器控制其动作的,当进行排水和脱水工序时,控制铁芯1的线圈通电,使铁芯2运动,从而牵引排水阀的阀门,排除污水,如图所示.以下说法中正确的是( )
A. 若输入的控制电流由a流入,由b流出,则铁芯2 中A端为N极,B端为S极
B. 若输入的控制电流由a流入,由b流出,则铁芯2 中A端为S极,B端为N极
C. 若a、b处输入正、负交变电流,铁芯2不能被吸入线圈中
D. 若a、b处输入正、负交变电流,铁芯2仍能被吸入线圈中
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如图,长直通电导线与矩形线圈abcd处于同一平面,电流方向向上。下列说法中正确的是( )
A. 若线圈向右平动,其中感应电流方向是
B. 若线圈竖直向下运动,无感应电流产生
C. 当线圈以ab边为轴转动时(小于),其中感应电流方向是
D. 当线圈向导线靠近时,其中感应电流方向是
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水平面上有电阻不计的U形导轨NMPQ,两平行金属导轨间距l=0.5 m,M和P之间接入电动势为E=6 V、r=1 Ω的电源,现垂直于导轨搁一根质量m=0.2 kg、电阻R0= 2Ω,的金属棒ab,并加一个范围较大的匀强磁场,磁感应强度为B=1T,方向与水平面夹角为θ=37°且指向右斜上方,金属棒刚好能静止。(g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8),如右图所示,求:
(1)ab棒与轨道间的摩擦因数为多少?
(2)若B的大小变为2T,方向不变,棒的加速度为多少?
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在相互垂直的匀强电场和匀强磁场中,有一倾角为θ、足够长的光滑绝缘斜面,磁感应强度为B,方向垂直于纸面向外,电场方向竖直向上.有一质量为m,带电荷量为+q的小球静止在斜面顶端,这时小球对斜面的正压力恰好为零,如图所示,若迅速把电场方向反转为竖直向下,重力加
速度为g,求:
(1)小球能在斜面上滑行多远?
(2)小球在斜面上滑行时间是多少?
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如图所示,在y轴的右侧存在磁感应强度为B的方向垂直纸面向外的匀强磁场,在x轴的上方有一平行板式加速电场.有一薄绝缘板放置在y轴处,且与纸面垂直.现有一质量为m、电荷量为q的粒子由静止经过加速电压为U的电场加速,然后以垂直于板的方向沿直线从A处穿过绝缘板,而后从x轴上的D处以与x轴负向夹角为30°的方向进入第四象限,若在此时再施加一个电场可以使粒子沿直线到达y轴上的C点(C点在图上未标出).已知OD长为l,不计粒子的重力.求:
(1)粒子射入绝缘板之前的速度大小;
(2)粒子经过绝缘板时损失了多少动能;
(3)所加电场的电场强度和带电粒子在y轴的右侧运行的总时间.
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