下列描述中符合物理学史的是
A. 奥斯特发现了电流的磁效应并总结出了电流的磁场分布的判断方法
B. 洛伦兹通过实验测定了磁场对电流的作用
C. 法拉第提出一种观点,认为在电荷的周围存在着由它产生的电场,并采用了电场线来简洁地描述它
D. 安培提出了分子电流假说并最早测定了元电荷e的数值
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如图所示,真空中有A、B两个等量异种点电荷,O、M、N是AB连续的垂线上的三个点,且AO>BO,A带负电荷,B带正电荷,一试探电荷仅受电场力作用,试探电荷从M运动到N的轨迹如图中实线所示。忽略试探电荷的重力,下列判断中正确的是
A. 此试探电荷一定带正电
B. 此试探电荷可能带负电
C. 两点电势φM<φN
D. 此试探电荷在M处的电势能小于在N处的电势能
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如图甲所示,两根光滑平行导轨水平放置,间距为L,其间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B.垂直于导轨水平对称放置一根均匀金属棒.从t=0时刻起,棒上有如图乙所示的持续交变电流I,周期为T,最大值为Im,图甲中I所示方向为电流正方向.下列关于金属棒的说法不正确的是
A. 金属棒一直向右运动
B. 金属棒受到的安培力在一个周期内做正功
C. 金属棒的速度随时间周期性变化
D. 金属棒受到的安培力随时间周期性变化
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下列说法正确的是
A. 如图甲所示,是用来加速带电粒子的回旋加速器的示意图,要想粒子获得的最大动能增大,可增加电压U
B. 如图乙所示,磁流体发电机的结构示意图,可以判断出A极板是发电机的正极,B极板是发电机的负极
C. 如图丙所示,是速度选择器,带电粒子能够沿直线匀速通过速度选择器的条件是Eq=qvB,即
D. 如图丁所示,是磁电式电流表内部结构示意图,线圈在极靴产生的匀强磁场中转动
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在如图所示的含有理想变压器的电路中,变压器原副线圈匝数比为20:1,图中电表均为理想交流电表,R为光敏电阻(其阻值随光强增大而减小),L1和L2是两个完全相同的灯泡,原线圈接入如图乙所示的正弦交流电压u,下列说法正确的是( )
A. 交流电的频率为100Hz
B. 电压表的示数为20V
C. 当照射R的光强增大时,电流表的示数变大
D. 若L1的灯丝烧断后,电压表的示数会变大
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如图所示,水平放置的U形光滑框架上接一个能值为的电阻,放在垂直纸面向里的、场强大小为B的匀强磁场中,一个半径为L、质量为m的半圆形硬导体AC在水平向右的恒定外力F的作用下,由静止开始运动路离d后速度达到v,半圆形硬导体AC的电阻为r,其余电阻不计。下列说法不正确的是( )
A. 此时AC两端电压为
B. 此过程中电路产生的电热
C. 此过程中通过电阻的电荷量为
D. 此过程所用时间
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如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=0.5T,边长L=10cm的正方形线圈abcd共100匝,线圈电阻r=1Ω,线圈绕垂直于磁感线的对称轴匀速转动,角速度,外电路电阻R=4Ω,则
A. 转动过程中感应电动势的最大值为3.14V
B. 由图示位置(线圈平面与磁感线平行)转过30°角时的瞬时感应电动势1.57V
C. 交变电压表的示数2.23V
D. 线圈转动一周外力做的功0.99J
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两位同学在实验室利用如图a所示的电路测定定值电阻R0,电源的电动势E和内阻r,调节滑动变阻器的滑动触头P向某一方向移动时,一个同学记录了
A. 滑动变阻器的滑动头P滑到了最右端
B. 电源的输出功率最大
C. 定值电阻R上消耗的功率为0.5W
D. 电源的效率达到最大值
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如图所示,图像表示空间某一静电场的电势沿x轴的变化规律,图像关于轴对称分布,x轴上a、b两点电场强度在x方向上的分量分别是,则
A.
B. 沿x轴负方向,沿x轴正方向
C. 同一点电荷在a、b两点受到的电场力沿x轴方向的分力方向可能相同
D. 将正电荷沿x轴从a点移动到b点的过程中,其电势能先增加后减小
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如图甲所示线圈的匝数n=100匝,横截面积S=50cm2,线圈总电阻r=10Ω,沿轴向有匀强磁场,设图示磁场方向为正,磁场的磁感应强度随时间按如图乙所示规律变化,则在开始的0.1s内 ( )
A. 磁通量的变化量为0.25Wb
B. 磁通量的变化率为2.5×10-2Wb/s
C. a、b间电压为0
D. 在a、b间接一个理想电流表时,电流表的示数为0.25A
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(1)用螺旋测微器测量合金丝的直径。为防止读数时测微螺杆发生转动,读数前应先旋紧如下图所示的部件________ (选填“A”“B”“C”或“D”)。从图中的示数可读出合金丝的直径为___________mm。
(2)用游标卡尺可以测量某些工件的外径。在测量时,示数如上图乙所示,则读数分别为_______mm。
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为了测量某待测电阻Rx的阻值(约为30 Ω),有以下一些器材可供选择:
电流表A1(量程为0~50 mA,内阻约为10 Ω);
电流表A2(量程为0~3 A,内阻约为0.12 Ω);
电压表V1(量程为0~3 V,内阻很大);
电压表V2(量程为0~15 V,内阻很大);
电源E(电动势约为3 V,内阻约为0.2 Ω);
定值电阻R(20 Ω,允许最大电流为1.0 A);
滑动变阻器R1(0~10 Ω,允许最大电流为2.0 A);
滑动变阻器R2(0~1 kΩ,允许最大电流为0.5 A);
单刀单掷开关S一个,导线若干。
根据以上器材设计电路,要求测量范围尽可能大、精确度高。
(1)电流表应选________,电压表应选________,滑动变阻器应选________ (填写器材符号) 。
(2)请在答题卡虚线框内画出测量电阻Rx的实验电路图__________(并在电路图中标出所用元件的对应符号)。
(3)若电压表示数为U,电流表示数为I,则待测电阻Rx的表达式为Rx=_______。
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如图甲所示,倾角为θ=30°的光滑固定斜杆底端固定一个带负电、电量为Q=2.0×10-4C的小球A.将一可视为质点的带电小球B从斜杆的底端a点(与A靠得很近,但未接触)静止释放,小球沿斜面向上滑动过程中速度v随位移s的变化图象如图乙所示.已知重力加速度g=10m/s2,静电力常量k=9×109N·m2/C2.求:
(1)小球B的荷质比;
(2)小球B在b点时速度到达最大,a、b两点的电势差Uab.
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如图所示,两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距L=0.5m,导轨平面与水平面成θ=37°角,导轨下端连接阻值R=2Ω的电阻,磁感应强度B=0.8T的匀强磁场方向垂直于导轨平面.一根质量m=0.2kg的导体棒ab放在两导轨上,在导轨之间的有效电阻r=2Ω,棒与导轨垂直并保持良好接触,导体棒与金属导轨间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,求:
(1)导体棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小;
(2)导体棒做匀速运动时的速度大小;
(3)从导体棒静止开始沿导轨下滑到刚好开始做匀速运动的过程中,电阻R上产生的焦耳热量Q=1J,则这个过程中导体棒的位移多大?
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如图所示的电路,电源电动势E=12V,内阻r=1Ω,电阻R1=6Ω,R2=12Ω,间距d=0.2m的两平行金属板水平放置,板间分布有垂直于纸面向里、,磁感应强度B=1T的匀强磁场,闭合开关S,板间电场视为匀强电场.将喷墨打印机的喷头对准两板的中点,从喷口连续不断地喷出水平初速度为v=0.1m/s的相同带电墨滴,设滑动变阻器接入电路的阻值为Rx.(g取10m/s2)求
(1)当Rx=3Ω时,电阻R1消耗的电功率
(2)改变Rx的值,可以使进入板间的带电墨滴做匀速圆周运动,最后与板相碰,碰时速度与初速度的夹角为60°.则
①带电墨滴的比荷q/m为多大?
②此时Rx的阻值是多少?
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如图所示,在xoy平面内有以虚线OP为理想边界的匀强电场和匀强磁场区域,OP与x轴成45°角,OP与y轴之间的磁场方向垂直纸面向外,OP与x轴之间的电场平行于x轴向右,电场强度为E,在y轴上有一点M,到O点的距离为L,现有一个质量为m,带电量为+q的带电粒子从静止经电压为U的电场加速后从M点以垂直y轴的速度方向进入磁场区域(加速电场图中没有画出),不计带电粒子的重力,求
(1)从M点进入匀强磁场的带电粒子速度的大小?
(2)为使带电粒子刚好不能进入电场区域,则磁感应强度为B应为多大?
(3)改变匀强磁场的磁感应强度的大小,使带电粒子沿y轴负方向进入匀强电场,则带电粒子从x轴离开电场时的位置到O点的距离为多少?
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