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关于元电荷和点电荷的理解正确的是( ) A.元电荷是表示跟电子所带电荷量数值相等...

关于元电荷和点电荷的理解正确的是(     )

A.元电荷是表示跟电子所带电荷量数值相等的电量

B.元电荷就是电子

C.体积很小的带电体就是点电荷

D.点电荷是一种理想化模型

 

AD 【解析】 试题分析: A、电子所带电量是最小的电荷量,人们把这个最小电荷量叫做元电荷,用e表示,A选项正确 B、最小电荷量叫做元电荷,是电荷量的单位,不是电荷,也不是电子,B选项错误 C、点电荷是只有电荷量,没有大小、形状的理想化的模型,类似于力学中的质点,实际中并不存在。一个带电体能否看做点电荷,是相对于具体问题而言的,不能单凭其大小和形状,C选项错误 D、理由同C,D选项正确 故选AD 考点:元电荷的概念,点电荷的概念及带电体可视为点电荷的条件。
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考点分析:
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如图a所示,水平直线MN下方有竖直向上的匀强电场,现将一重力不计、比荷6ec8aac122bd4f6e的正电荷置于电场中的O点由静止释放,经过6ec8aac122bd4f6e后,电荷以6ec8aac122bd4f6e的速度通过MN进入其上方的匀强磁场,磁场与纸面垂直,磁感应强度B按图b所示规律周期性变化(图b中磁场以垂直纸面向外为正,以电荷第一次通过MN时为t=0时刻).

6ec8aac122bd4f6e  6ec8aac122bd4f6e

(1)求匀强电场的电场强度E;

(2)求图b中6ec8aac122bd4f6e时刻电荷与O点的水平距离;

(3)如果在O点右方d=68cm处有一垂直于MN的足够大的挡板,求电荷从O点出发运动到挡板所需的时间。6ec8aac122bd4f6e

 

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如图所示,电源的电动势E=110 V,电阻R1=21 Ω,电动机绕组的电阻R0=0.5 Ω,电键S1始终闭合.当电键S2断开时,电阻R1的电功率是525 W;当电键S2闭合时,电阻R1的电功率是336 W,

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求:(1)电源的内电阻;

(2)当电键S2闭合时流过电源的电流

(3)当电键S2闭合时电动机的输出的功率.

 

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如图所示,水平固定放置的两根平行光滑导轨MN、PQ,两导轨间距L=0.50 m,导轨间接有电阻R=0.50Ω.一导体棒ab垂直跨放在导轨上,现在力F的作用下在导轨上匀速滑动。已知除电阻R外,导体棒ab和导轨的电阻都可忽略不计,匀强磁场垂直框架平面向里,磁感应强度,B=0.40 T.导轨足够长.当ab以v=4.0 m/s的速度向右匀速滑动时,(g=10m/s2

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求:(1)ab棒中产生的感应电动势大小;

(2)维持导体棒ab做匀速运动的外力F的大小.

 

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如图所示真空中在直线DC与EF间宽为d的区域内有强度为B的匀强磁场方向如图,质量m带电+q的粒子以与DC成θ角的速度v0垂直射入磁场中。

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求(1)要使粒子只能从DC射出,则初速度v0应满足什么条件?

(2)从DC边飞出的粒子飞行的时间是多少?

 

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半径为r带缺口的刚性金属圆环在纸面上固定放置,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于纸面固定放置的平行金属板连接,两板间距为d,如图所示。有一变化的磁场垂直于纸面,规定向内为正,变化规律如图所示。在t=0时刻平板之间中心有一重力不计,电荷量为+q的微粒,从静止释放,两板间距足够长。则以下说法正确的是( )

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A.第1秒内金属圆环中的感应电流为逆时针方向

B.第1秒内上极板的电势高于下极板的电势

C.第1秒内粒子将向下做自由落体运动

D.第2秒内粒子所受电场力将反向

 

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试题属性

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