下列说法正确的是( )
A. 处于静电平衡的导体,内部的电场强度和电势均为零
B. 电势、电势差、电势能都是电能的概念,都与放入电场中的电荷无关
C. 电动势数值上就等于电源正负极之间的电压
D. 金属中的涡流会产生热量,生活中的电磁炉是利用这原理而工作的
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如图,一个水平放置的矩形线圈abcd,在细长水平磁铁的S极附近竖直下落,由位置I经位置Ⅱ到位置Ⅲ。位置Ⅱ与磁铁同一平面,位置I和Ⅲ都很靠近Ⅱ,则在下落过程中,线圈中的感应电流的方向为( )
A. adcba B. abcda C. 从 abcda到 adcba D. 从 adcba到 abcda
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如图所示的电路中,AB支路由带铁芯的线圈和电流表A1串联而成,流过的电流为I1,CD支路由电阻R和电流表A2串联而成,流过的电流为I2,已知AB支路稳定时电阻较小,CD支路电阻较大,若只考虑电流大小,则( )
A. 接通S的瞬间Il<I2断开S后I1>I2 B. 接通S的瞬间I1<I2,断开S后I1=I2
C. 接通S的瞬间I1=I2,斯开S后Il<I2 D. 接通S的瞬间I1>I2,断开S后I1=I2
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一个电流表,刻度盘的每1小格代表1uA,内阻为Rg。如果把它改装成量程较大的电流表,刻度的每一小格代表nμA,则( )
A. 给它并联一个电阻,阻值为Rg/n B. 给它并联一个电阻,阻值为Rg/(n-1)
C. 给它串联一个电阻,阻值为n Rg D. 给它串联一个电阻,阻值为(n-1)Rg
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一平行板电容器充电后与电源断开,正极板接地,在两极饭间有一带电油滴(电量很小,不响电场分布)位于P点且恰好处于平衡。如图所示,若保持正极板不动,将负极板移到图中虚线所示的位置,则( )
A. 带电油滴将沿竖直方向向下运动
B. 电容器的电压增大
C. P点的电势将不变
D. 带电油滴的电势能升高
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根据电、磁场对运动电荷的作用规律我们知道,电场可以使带电粒子加(或减)速,磁场可以控制带电粒子的运动方向.回旋加速器,图示的质谱仪都是利用以上原理制造出来的高科技设备,如图中的质谱仪是把从S1出来的带电量相同的粒子先经过电压U使之加速,然后再让他们进入偏转磁场B,这样质量不同的粒子就会在磁场中分离.下述关于回旋加速器,质谱仪的说法中错误的是
A. 经过回旋加速器加速的同种带电粒子,其最终速度大小与高频交流电的电压无关
B. 经过回旋加速器加速的同种带电粒子,其最终速度大小与D型盒上所加磁场强弱有关
C. 图示质谱仪中,在磁场中运动半径大的粒子,其质量也大.
D. 图示质谱仪中,在磁场中运动半径大的粒子,其电荷量也大.
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如图,一有界区域内,存在着磁感应强度大小为B和2B,方向分别垂直于光滑水平桌面向下和向上的匀强磁场,磁场宽度均为L;边长为L的正方形框abed的be边紧靠磁场边缘置于桌面上,使线框匀速通过磁场区域,若以逆时针方向为电流的正方向,能反映线框中感应电流变化规律的是图
A. B.
C. D.
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如图所示,水平放置的平行金属板A、B与电源相连,两板间电压为U,距离为d。两板之间有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B1。圆心为O的圆形区域内存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B2。一束不计重力的带电粒子沿平行于金属板且垂直于磁场的方向射入金属板间,然后沿直线运动,从a点射入圆形磁场,在圆形磁场中分成1、2两束粒子,两束粒子分别从c、d两点射出磁场。已知ab为圆形区域的水平直径,∠cOb=60°,∠dOb=120°。不计粒子间的相互作用,下列说法正确的是
A. 金属板A、B分别接电源的负极、正极
B. 进入圆形磁场的粒子的速度大小为
C. 1、2两束粒子的比荷之比为1∶3
D. 1、2两束粒子的比荷之比为1∶2
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关于电场和磁场的概念,以下说法正确的是()
A. 电荷放入电场中某区域内的任意位置,电荷受到的电场力相同,则该区域内的电场一定是匀强电场
B. 放入电场中某位置的电荷受到的电场力不为零,则该位置的电场强度一定不为零
C. 一小段通电导体在磁场中某位置受到的磁场力为零,则该位置的磁感应强度一定为零
D. 电荷在磁场中某位置受到的磁场力为零,则该位置的磁感应强度一定为零
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如图所示,三条虚线表示某电场的三个等势面,其中Φ1=30V,Φ2=20V, Φ3=10V,一个带电粒子只受电场力作用,按图中实线轨迹从A点运动到B点,由此可知( )
A. 粒子带正电 B. 粒子的速度变小 C. 粒子的加速度变大 D. 粒子的电势能变小
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在某控制电路中,需要连成如图所示的电路,主要由电动势为E、内阻为r的电源与定值定阻R1、R2及电位器(滑动变阻器)R连接而成,L1、L2是红、绿两个指示灯,当电位器的触头由弧形碳膜的中点逆时针滑向a端时,下列说法中正确的是
A. L1、L2两个指示灯都变亮 B. L1、L2两个指示灯都变暗
C. R2两端电压增大 D. R1两端电压增大
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如图,纸面内有U形属导轨,AB部分是直导线,虚线范图内有向纸里的均匀磁场,AB右侧有圆线圈C;为了使C中产生时顺针方向的感应电流,贴着导轨的金属棒MN在磁场里的运动情是( )
A. 向左加速运动 B. 向左减速运动 C. 向右加速运动 D. 向右减速运动
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如图甲,电动势为E,内阻为r的电源与R=6Ω的定值电阻、滑动变阻器Rp、开关S组成串联回路,已知滑动变阻器消耗的功率P与其接入电路的有效阻值Rp的关系如图乙,下列说法正确的是
A. 电源的电动势E=V,内阻r=4Ω
B. 定值电阻R消耗的最大功率为0.96W
C. 图乙中Rx=25Ω
D. 调整滑动变阻器Rp的阻值可以得到该电源的最大输出功率为1W
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如图所示,给一块金属导体通以向右的电流I,金属导体的高为h,厚度为d,已知电流与导体单位体积内的自由电子数n、电子电荷量e、导体横截面积S和电子定向移动速度v之间的关系为I=neSv。则下列说法中正确的是( )
A. 在上、下表面形成电势差的过程中,电子受到的洛仑兹力方向向下
B. 达到稳定状态时,金属板上表面A的电势低于下表而A’的电势
C. 只将金属板的厚度d减小为原来的一半,则上,下表面之间的电势差大小变为U/2
D. 只将电流I减小为原来的一半,则上、下表面之间的电势差大小变为U/2
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如图所示,边长为L的单匝正方形金属框,质量为m,电阻为R,用细线把它悬挂于一个有界的匀强磁场边缘,金属框的上半部处于磁场内,下半部处于磁场外,磁场随时间的变化规律为B=kt(k>0),已知细线所能承受的最大拉力为5mg下列说法正确的是()
A. 只有ab边受到安培力作用
B. 线圈回路中的电流在均匀的增大
C. 线圈的感应电动势大小为kL2/2
D. 从t=0开始直到细线会被拉断的时间为8mgR/k2L3
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如图,竖直放置的两块很大的平行金属板a、b,相距为d,ab间的电场强度为E,今有一带正电的微拉从a板下边缘以初速度v竖直向上射入电场,当它飞到b板时,速度大小不变,而方向变成水平方向,且刚好从高度也为d的狭缝穿过b板而进入bc区域,bc宽度也为d,所加电场大小也为E,方向竖直向上,磁感应强度方向垂直于纸面向里,磁感应强度大小等于E/v,重力加速度为g,则下列关于拉子运动的有关说法中正确的是()
A. 粒子在ab区域中做匀变速运动,运动时间为2v/g
B. 粒子在bc区域中做匀速圆周运动,圆周半径r=2d
C. 拉子在bc区规中做匀速圆周运动,运动时间为πd/6v
D. 粒子在ab、bc区域中运动的总时间为(π+6)d/3v
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(1)用一主尺最小分度为1mm,游标上有20个分度的卡尺测量一工件的长度,结果如图.可以读出此工件的长度为________mm;
(2)①某多用电表的欧姆档共有Rx1、R×10、R×100、R×1k档,当用Rx10档测某一电阻时,指针指在如图(乙)的位置,则该电阻的阻值是_______Ω;若要測量1kΩ左右的电阻,倍率应选_______档读数较准确。
②下列关于多用电表测电阻的说法中正确的是_______
A.测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,不会影响测量结果
B.双手捏住两表笔金属杆,测量值将偏大
C.可直接测量己闭合的电路中的某电阻
D.每次从一个倍率变换到另一个倍宰,都需要重新进行欧姆调零
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某同学用伏安法测一节干电池的电动势和内阻,现备有下列器材:
A.被测干电池一节
B.电流表:量程0~0.6A,内阻约为0.3Ω
C.电流表:量程0~3A,内阻约为0.1Ω
D.电压表:量程0~3V,内阻未知
E.电压表:量程0~15V,内阻未知
F.滑动变阻器:0~10Ω,2A
G.滑动变阻器:0~100Ω,1A
H.开关、导线若干
伏安法测电池电动势和内阻的实验中,由于电流表和电压表内阻的影响,测量结果存在系统误差.在现有器材的条件下,要尽可能准确地测量电池的电动势和内阻
(1)在上述器材中请选择适当的器材:____________________(填写选项前的字母);
(2)实验电路图应选择图中的__________________(填“甲”或“乙”);
(3)根据实验中电流表和电压表的示数得到了如图丙所示的U-I图象,则在修正了实验系统误差后,干电池的电动势E=________V,内电阻r=_______________Ω.
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如图所示为两组平行金属板,一组竖直放置,一组水平放置,今有一质量为m的电子,电量为e,静止在竖直放置的平行金属板的A点,经电压U0加速后通过B点进入两板间距为d电压为U的水平放置的平行金属板间;若电子从两块水平平行板的正中间射入,且最后电子刚好能从右侧的两块平行金属板穿出,A、B分别位于两块水平板的中线上。求:
(1)电子通过B点时的速度大小;
(2)右侧平行金属板的长度
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一足够长的矩形区域abcd内充满磁感应强度为B,方向垂直纸而向里的匀强磁场,矩形区域的左边界ad宽为L,现从ad中点O垂直于磁场射入一带电粒亍,速度大小为v方向与ad边夹角为30°,如图所示。已知粒子的电荷量为q,质量为m(重力不计)。
求:(1)若拉子带负电,且恰能从d点射出磁场,求v的大小;
(2)若粒子带正电,使粒子能从ab边射出磁场,求拉子从ab边穿出的最短时间。
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如图所示,两倾角为θ=45°、间距为L的光滑金属平行轨道,轨道间接有电阻R,导轨电阻不计,轨道平面处于竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中。有一质量为m、长也为L、电阻为r的导体棒,从轨道上某处由静止开始下滑距离x时达最大速度。则从导体棒开始下滑到达到最大速度的过程中,求:
(1)通过导体棒的电荷量;
(2)导体棒中的最大电流;
(3)电路中产生的焦耳热。
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如图,在坐标平面内,第三、四象限内一R<x<R的范围内有y方向的匀强电场(临界虚线PO上有电场、但临界虚线CB上无电场)。电场强度为E,电场的下边界方程分别为(-R≤x<0),(0≤x<R),电荷可以自由穿越边界,在一、二象限内有垂直于纸面向外,边界方程为x2+y2=R2的匀强磁场;在y=-R/2处有一荧光屏,荧光屏PQ长度为2R,中点C在y轴上,在第三象限中电场的下边界上,均匀分布着粒子发射源,不断由静止发出许多质量为m,电量为q的正粒子,不计重力和粒子间相互作用力,粒子打在荧光屏上会发光。求:
(1)求粒子运动半径r与释放位置的x坐标的绝对值和磁感应强度B三者之间的关系;
(2)改变磁场的磁感应强度的大小,发现屏幕上荧光只有一个亮点,请问此亮点在哪?此时磁感应强度的大小为多少?
(3)继续调整磁感应强度的大小,发现荧光屏上CO段距C点R/3至R之间有光点,求此时磁场的磁感应强度。
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