| 1. 难度:简单 | |
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下列说法中正确的是( ) A.奥斯特首先引入电场线和磁感线,极大地促进了他对电磁现象的研究 B.安培发现了磁场对电流的作用规律,洛仑兹发现了磁场对运动电荷的作用规律 C.楞次认为,在原子、分子等物质微粒的内部存在着一种环形电流,从而使每个物质微粒都成为微小的磁体 D.法拉第发现了电流的磁效应,拉开了研究电与磁相互关系的序幕
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| 2. 难度:简单 | |
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如图所示,厚薄均匀的矩形金属片,边长
A.
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| 3. 难度:中等 | |
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在磁感应强度大小为
A.匀强磁场方向垂直纸面向里 B.将导线 C.将导线 D.将导线
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| 4. 难度:中等 | |
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如图所示是一个平行板电容器,其板间距为 A. C.
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| 5. 难度:简单 | |
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如图所示的四种情况中,满足磁铁与线圈相互排斥且通过R的感应电流方向从b到a的是( ) A.
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| 6. 难度:简单 | |
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有三束粒子,分别是质子( A. B. C. D.
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| 7. 难度:中等 | |
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如图所示,一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地,在两极板间有一正电荷(电荷量很小)固定在
A.
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| 8. 难度:困难 | |
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将一段总长度为L的直导线折成多边形线框后放入磁感应强度大小为B的匀强磁场中,且线框所在平面与磁场方向垂直,现给线框通电,电流大小为I,正多边形线框中依次相邻的6条边受到的安培力的合力大小是依次相邻的3条边受到的安培力的合力大小的 A.
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| 9. 难度:简单 | |
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以无穷远处电势为零,下列关于电势与电势能的说法正确的是( ) A.电荷在电场中电势高的地方电势能大 B.在电场中的某点,电量大的电荷具有的电势能比电量小的电荷具有的电势能大 C.在正点电荷形成的电场中的某点,正电荷具有的电势能比负电荷具有的电势能大 D.在负点电荷形成的电场中的某点,正电荷具有的电势能比负电荷具有的电势能小
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| 10. 难度:中等 | |
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如图
A.导线框 B.导线框 C.平均感应电动势大小为 D.
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| 11. 难度:困难 | |
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在如图所示的电路中,电源的电动势为
A.电源的输出功率变小 B.电压表的读数变大 C.电源的效率变大 D.
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| 12. 难度:简单 | |
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如图所示,MN下方有水平向右的匀强电场。半径为R,内壁光滑、内径很小的绝缘半圆管ADB固定在竖直平面内,直径AB垂直于水平虚线MN,圆心O在MN上,一质量为m,可视为质点的带正电,电荷量为q的小球从半圆管的A 点由静止开始滑入管内,小球从B点穿出后,始终在电场中运动,C点(图中未画出)为小球在电场内水平向左运动位移最大时的位置。已知重力加速度为g,小球离开绝缘半圆管后的加速度大小为
A. 小球从B点运动到C点过程中做的是匀变速曲线运动 B. 匀强电场的场强E为 C. 小球在管道内运动到B点时加速度大小为 D. 小球从B点运动到C点的水平方向位移为
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| 13. 难度:简单 | |
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张明同学在测定某种合金丝的电阻率时: (1)用螺旋测微器测得其直径为_____mm(如图甲所示); (2)用20分度的游标卡尺测其长度为______cm(如图乙所示); (3)用图丙所示的电路测得的电阻值将比真实值________(填“偏大”或“偏小”).
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| 14. 难度:中等 | |
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测定电源的电动势和内电阻的实验电路和
(1)现备有以下器材: A.干电池1个 B.滑动变阻器 C.滑动变阻器 D.电压表 E.电压表 F.电流表 G.电流表 其中滑动变阻器应选_____,电流表应选_____,电压表应选_____(填字母代号); (2)由
(3)由于电压表的分流作用使本实验电路存在系统误差,导致
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| 15. 难度:中等 | |
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在如图所示的匀强电场中,有 (1)电场强度 (2)若把该检验电荷从 (3)若
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| 16. 难度:困难 | |
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如图所示的电路中,电源电动势为 (1)闭合开关 (2)将开关
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| 17. 难度:困难 | |
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如图所示,有垂直坐标平面的范围足够大的匀强磁场,磁感应强度为 (1)初速度方向与 (2)初速度的大小。
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| 18. 难度:简单 | |
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如图所示,在竖直平面内建立直角坐标系xOy,其第–象限存在着正交的匀强电场和匀强磁场,电场强度的方向水平向右;,磁感应强度的方向垂直纸面向里.–带电荷量为+q、质量为m的微粒从原点出发沿与x轴正方向的夹角为45°的初速度进入复合场中,正好做直线运动,当微粒运动到A(l,l)时,电场方向突然变为竖直向上(不计电场变化的时间),粒子继续运动–段时间后,正好垂直于y轴穿出复合场.不计–切阻力,求:
(1)电场强度E的大小; (2)磁感应强度B的大小; (3)粒子在复合场中的运动时间.
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