1. 难度:简单 | |
一质量为m,电量为q的负电荷在磁感应强度为B的匀强磁场中绕固定的正电荷在光滑绝缘水平面上做匀速圆周运动,若磁场方向垂直于它的运动平面,且作用在负电荷的电场力恰好是磁场力的三倍,则负电荷做圆周运动的角速度可能是( ) A. B. C. D.
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2. 难度:简单 | |
如图,铜质导电板置于匀强磁场中,通电时铜板中电子流方向向上,由于磁场作用,则 A、板左侧聚集较多电子,使b点电势高于a点电势; B、板左侧聚集较多电子,使a点电势高于b点电势; C、板右侧聚集较多电子,使b点电势高于a点电势; D、板右侧聚集较多电子,使a点电势高于b点电势.
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3. 难度:简单 | |
质子和a粒子由静止出发经同一加速电场加速后,沿垂直磁力线方向进入同一匀强磁场,则它们在磁场中的各运动参量间的关系是: A、速率之比为∶1; B、周期之比为1∶2; C、半径之比为∶1; D、角速度之比为1∶1;
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4. 难度:简单 | |
在通电的直导线所在的平面内有一导体圆环,环与导线绝缘,导线中通有如图所示方向的电流,环可以自由运动(忽略重力)。当导线中的电流强度I逐步减小时,环将( ) A.向下运动 B.向上运动 C.转动;上面的向纸外,下面的向纸内 D.转动;上面的向纸内,下面的向纸处
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5. 难度:简单 | |
如图,矩形线圈abcd由静止开始运动,下列说法正确的是 A.向右平动(ab边还没有进入磁场)有感应电流,方向为abcda B.向左平动(bc边还没有离开磁场)有感应电流,方向为adcba C.以bc边为轴转动(ad边还未转入磁场),有感应电流,方向为abcda D.以ab边为轴转动(bc边还未转入磁场),无感应电流
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6. 难度:简单 | |
如图所示,虚线框abcd内为一矩形匀强磁场区域,ab=2bc,磁场方向垂直于纸面;实线框a′b′c′d′是一正方形导线框,a′b′边与ab边平行.若将导线框以相同的速度匀速地拉离磁场区域,以W1表示沿平行于ab的方向拉出过程中外力所做的功,W2表示以同样速率沿平行于bc的方向拉出过程中外力所做的功,则 A.W1=W2 B.W2=2W1 C.W1=2W2 D.W2=4W1
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7. 难度:简单 | |
如图所示,MN、PQ为两平行金属导轨,M、P间连有一阻值为R的电阻,导轨处于匀强磁场中,磁感应强度为B,磁场方向与导轨所在平面垂直,图中磁场垂直纸面向里.有一金属圆环沿两导轨滑动,速度为v,与导轨接触良好,圆环的直径d与两导轨间的距离相等.设金属环与导轨的电阻均可忽略,当金属环向右做匀速运动时 A.有感应电流通过电阻R,大小为 B.有感应电流通过电阻R,大小为 C.有感应电流通过电阻R,大小为 D.没有感应电流通过电阻R
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8. 难度:简单 | |
如图(a),圆形线圈P静止在水平桌面上,其正上方悬挂一相同的线圈Q、P和Q共轴.Q中通有变化电流,电流随时间变化的规律如图(b)所示.P所受的重力为G,桌面对P的支持力为N,则www.zxx k.com A.t1时刻N>G B.t2时刻N>G C.t3时刻N<G D.t4时刻N=G
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9. 难度:简单 | |
如图所示,为地磁场磁感线的示意图,在北半球地磁场的坚直分量向下。飞机在我国上空匀逐巡航。机翼保持水平,飞行高度不变。由于地磁场的作用,金属机翼上有电势差。设飞行员左方机翼未端处的电势为φ1,右方机翼未端处的电势力φ2,则 A.若飞机从西往东飞,φ1比φ2高 B.若飞机从东往西飞,φ2比φ1高 C.若飞机从南往北飞,φ1比φ2高 D.若飞机从北往南飞,φ2比φ1高
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10. 难度:简单 | |
如图所示,矩形线框从a由静止下落,在穿越磁场区域时,先后经过b、c、d,由图可知 A.线框在c处和在a处的加速度一样大 B.线框在b、d处的加速度等于g C.线框在磁场区域内做匀速直线运动 D.线圈在磁场中下落时始终受到一个竖直向上的阻力
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11. 难度:简单 | |
如图所示,要使Q线圈产生图示方向的电流,可采用的方法有 A.闭合电键K B.闭合电键K后,把R的滑动头向右移 C.闭合电键K后,把P中的铁芯从左边抽出 D.闭合电键K后,把Q远离P
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12. 难度:简单 | |
一个环形线圈放在磁场中,设第1秒内磁感线垂直于线圈平面向里,如图(甲)所示,若磁感强度B随时间t的变化的关系如(乙),那么在第2秒内线圈中的感应电流的大小和方向是( ) A. 大小恒定,顺时针方向 B. 大小恒定,逆时针方向 C. 逐渐增加,逆时针方向 D. 逐渐减小,顺时针方向
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13. 难度:简单 | |
如图,闭合矩形线框abcd位于磁感应强度为B的匀强磁中,ab边位于磁场边缘,线框平面与磁场垂直,ab边和bc边分别为L1和L2,线框电阻为R。若把线框沿v的方向匀速拉出磁场所用时间为△t,则通过框导线截面的电量是 ( ) A 、 B、 C、 D、 BL1L2△t
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14. 难度:简单 | |
在方向水平方向上有磁感应强度为0.5 T的匀强磁场中,有两根竖直放置的导体轨道cd、ef,其宽度为1 m,其下端与电动势为12 V、内电阻为1 Ω的电源相接,质量为0.1 kg的金属棒MN的两端套在导轨上可沿导轨无摩擦地滑动,如图所示,除电源内阻外,其他一切电阻不计,(g=10 m/s2),从S闭合直到金属棒做匀速直线运动的过程中 A.电源所做的功等于金属棒重力势能的增加 B.电源所做的功等于电源内阻产生的焦耳热 C.匀速运动时速度为20 m/s D.匀速运动时电路中的电流强度大小是2 A
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15. 难度:简单 | |
一质量为m、电量为q的带电粒子在磁感强度为B的匀强磁场中作圆周运动,其效果相当于一环形电流,则此环形电流的电流强度I=______.
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16. 难度:简单 | |
如下图所示,水平放置的平行金属板AB间距为d,两板间电势差为U,水平方向的匀强磁场为B。今有一带电粒子在AB间竖直平面内作半径为R的匀速圆周运动,则带电粒子转动方向为__________时针,速率为________。
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17. 难度:简单 | |
如图所示,金属导轨间距为d,左端接一电阻R,匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于平行金属导轨所在的平面,一根长金属棒与导轨成θ角放置,金属棒与导轨电阻不计。当金属棒沿垂直于棒的方向,以恒定速度v在金属导轨上滑行时,通过电阻的电流强度为__________;电阻R上的发热功率为________________;拉力的机械功率为____________。
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18. 难度:简单 | |
两根相距d=0.20 m的平行金属长导轨固定在同一水平面内,并处于竖直方向的匀强磁场中,磁场的磁感应强度B=0.20 T,导轨上面横放着两条金属细杆,构成矩形闭合回路.每条金属细杆的电阻为r=0.25 Ω,回路中其余部分的电阻可不计,已知两金属细杆在平行导轨的拉力作用下沿导轨朝相反方向匀速平移,速度大小都是v=5.0 m/s,如图所示,不计导轨上的摩擦. (1)求作用于每条金属细杆的拉力的大小. (2)求两金属细杆在间距增加0.40 m的滑动过程中共产生的热量.
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19. 难度:简单 | |
如图甲所示,一对平行光滑轨道放置在水平面上,两轨道间距L=0.20m,电阻R=1.0Ω,有一导体杆静止放在轨道上,与两轨道垂直,杆及轨道的电阻可忽略不计,整个装置处于磁感强度B=0.50T的匀强磁场中,磁场方向垂直轨道面向下,现用一外力F沿轨道方向拉杆,使之做匀加速运动,测得力F与时间t的关系如图乙所示,求杆的质量m和加速度a.
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20. 难度:简单 | |
如图,质量为1g的小环,带4×10-4C的正电,套在长直的绝缘杆上,两者间的动摩擦因数μ=0.2。将杆放入都是水平的互相垂直的匀强电场和匀强磁场中,杆所在平面与磁场垂直,杆与电场的夹角为37°。若E=10N/C,B=0.5T,小环从静止起动。求: (1)当小环加速度最大时,环的速度和加速度; (2)当小环的速度最大时,环的速度和加速度。
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