长方形线框abcd通有恒定电流I,在线框所在平面内线框的左侧与ad边平行放置一长直导线,直导线中通有恒定电流I',电流的方向如图所示,线框和长直导线的位置都被固定,下列关于线框受到安培力的说法中正确的是 A.线框的ab边和cd边不受安培力 B.线框所受的安培力合力向右 C.线框所受的安培力合力向左 D.若长直导线的电流I'加倍,则稳定后线框所受的安培力合力也随之加倍
|
|
如图所示,水平转台上放着一枚硬币,当转台转动时,硬币相对于转台始终没有滑动,下列说法正确的是 A.若转动的角速度加倍,则硬币的线速度会变成四倍 B.若转动的角速度加倍,则硬币的向心加速度会变成四倍 C.当转台匀速转动时,硬币所受的合外力为零 D.当转台加速转动时,硬币所受的合外力不指向圆心
|
|
如图所示为两个有界匀强磁场,磁感应强度大小均为B,方向分别垂直纸面向里、向外,磁场宽度均为L,距磁场区域的左侧L处,有一边长为L的正方形导线框,总电阻为R,且线框平面与磁场方向垂直,现用外力F使线框向右匀速穿过磁场区域,以初始位置为计时起点,规定导线框进入左侧磁场时的物理量方向为正.则关于线框中的磁通量Φ、感应电流i、外力F和电功率P随着位移x变化的图象正确的是
|
|
如图所示,A、B两个小球从同一竖直线上的不同位置水平抛出,结果它们落在地面上的同一点C,已知A离地面的高度是B离地面高度的2倍,不计空气阻力,从小球抛出到落在C点的过程,下列说法正确的是 A.A、B两个小球的加速度相同 B.A、B两个小球经历的时间相同 C.A的初速度是B的倍 D.A、B两个小球在C点的速度相同
|
|
A、B、C三个小球(可视为质点)的质量均为m,A、C小球带正电, B球不带电,带电小球可视为点电荷,不可伸长的绝缘细线将三个小球连接起来竖直悬挂在O点,小球保持静止(如图),重力加速度为,下列说法正确的是 A.OA段绳子拉力小于3mg B.BC段绳子拉力大于mg C.若BC段绳子越长,则OA绳子拉力越小 D.若增长绳子使AC两球距离加倍,则BC段绳子拉力变为原来的
|
|
一轻弹簧的左端固定,右端与一小球相连,小球处于光滑水平面上.现对小球施加一个方向水平向右的变力,使小球从静止开始向右匀加速运动,在小球通过位移为的过程,弹簧始终未超过弹性限度,对于此过程,下列说法正确的是 A.对小球做负功 B.对小球做的功等于弹簧弹性势能的增量 C.小球所受的合外力保持不变 D.的功率保持不变
|
|
如图是点电荷的电场线分布图,点和点到点电荷距离相等,下列说法正确的是 A. 该点电荷是负点电荷 B. 、两点的电场强度相同 C. 、两点的电势差为零 D. 该电场为匀强电场
|
|
自然界的力、电、热和磁等现象都是相互联系的,很多物理学家为寻找它们之间的联系做出了贡献。下列说法正确的是 A.通电导线周围存在磁场是法拉第发现的 B.楞次发现感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化 C.奥斯特定量给出了电能和热能之间的转换关系 D.欧姆发现了磁场与电场之间的联系
|
|
如图所示,在粗糙水平面内存在着2n个有理想边界的匀强电场区,物体与水平面间动摩擦因数为μ,水平向右的电场和竖直向上的电场相互间隔,电场宽度均为d。一个质量为2m、带正电的电荷量为q的物体(看作质点),从第一个向右的电场区域的边缘由静止进入电场,则物体从开始运动到离开第2n个电场区域的过程中,重力加速度为g。求: (1)若每个电场区域场强大小均为,整个过程中电场力对物体所做总功? (2)若每个电场区域场强大小均为,求物体在水平向右电场区域中运动所需总时间? (3)若物体与水平面间动摩擦因数为,第一电场区域场强的大小为E1,且,之后每个电场区域场强大小均匀增大,且满足E2-E1=E3-E2 =····=E2n-E2n-1。若物体恰好在第10个电场中做匀速直线运动,物体在第10个电场中运动速度?
|
|
如图所示,平行放置的金属板A、B间电压为U0,中心各有一个小孔P、Q,平行放置的金属板C、D板长和板间距均为L,足够长的粒子接收屏M与D板夹角为。现从P点处有质量为 m、带电量为+q的粒子放出(粒子的初速度可忽略不计)。经加速后从Q点射出,贴着C板并平行C板射入C、D电场(平行金属板外电场忽略不计,重力不计,,) (1)粒子经加速后从Q点射出速度大小v (2)若在进入C、D间电场后好恰从D板边缘飞出,则C、D间电压U1为多少? (3)调节C、D间电压(大小)使进入电场的粒子,不能打在粒子接收屏M上,则C、D间电压U2的取值范围?
|
|