十九世纪二十年代,以塞贝克 (数学家)为代表的科学家已认识到:温度差会引起电流。安培考虑到地球自转造成了太阳照射后正面与背面的温度差,从而提出如下假设:地球磁场是绕地球的环形电流引起的,则该假设中的电流的方向是:( )
A.由东向西垂直磁子午线; B.由西向东垂直磁子午线
C.由南向北沿磁子午线方向 D.由赤道向两极沿磁子午线方向
(注:磁子午线是地球磁场N极与S极在地球表面的连线)
在物理学习中我们不仅要记住公式,而且还要理解公式中各物理量之间的关系,下面对公式的理解正确的是:( )
A.根据E=W/q,可知电源电动势E与电源移送的电荷量q成反比
B.根据C=Q/U,可知某个电容器的电容C与两极板间的电势差U成反比
C.根据I=U/R,可知流过电阻的电流I与该电阻两端的电压U成正比
D.根据I=q/t,可知电流I与单位时间内流过导体横截面的电荷量q成正比
关于磁场,下面说法中正确的是:( )
A.最早发现通电导线周围存在磁场的科学家是法拉第
B.磁感线可以用细铁屑来模拟显示,因而是真实存在的
C.磁场中某一点磁感应强度的方向,与小磁针静止时N极在该点的受力方向相同
D.若在某区域内通电导线不受磁场力的作用,则该区域的磁感应强度一定为零
下列物理量中与检验电荷有关的是:( )
A.电场强度E B.电势 C.电势差UAB D.电场力
如图所示为两组平行板金属板,一组竖直放置,一组水平放置,今有一质量为m的电子静止在竖直放置的平行金属板的A点,经电压U0加速后通过B点进入两板间距为d、电压为U的水平放置的平行金属板间,若电子从两块水平平行板的正中间射入,且最后电子刚好能从右侧的两块平行金属板穿出,A、B分别为两块竖直板的中点,求:
(1)电子通过B点时的速度大小;
(2)右侧平行金属板的长度;
(3)电子穿出右侧平行金属板时的动能。
如图所示,竖直放置的半圆形绝缘光滑轨道半径R=40cm,下端与绝缘光滑的水平面平滑连接,整个装置处于方向竖直向下,大小为E=1×103V/m的匀强电场中,一质量为m=10g、带电量为q=+1×10-4C的小物块(可视为质点),从水平面上的A点以初速度v0水平向左运动,沿半圆形轨道恰好能通过最高点C,取g=10m/s2,试求:
(1)小物块从C点抛出后落地点与B点间的水平距离;
(2)v0的大小和过B点时轨道对小物块的支持力大小;