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真空中一点电荷形成的电场中的部分电场线如图所示,分别标记为l、2、3、4、5,且...
真空中一点电荷形成的电场中的部分电场线如图所示,分别标记为l、2、3、4、5,且l、2和5、4分别关于3对称.以电场线3上的某点为圆心画一个圆,圆与各电场线的交点分别为a、b、c、d、e,则下列说法中正确的是( )
A.电场强度E
a>E
cB.电势φ
b>φ
dC.将一正电荷由a点移到d点,电场力做正功
D.将一负电荷由b点移到e点,电势能增大
考点分析:
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在如图所示的电路中,理想变压器的原线圈接正弦式交变电源,理想电流表的示数为lA,变压器副线圈接有电阻R和电容器C,并均能正常工作.若理想电压表示数为l0V,副线圈的输出功率为2W,则下列说法中正确的是( )
A.电容器所能承受的电压值至少为10V
B.电容器所能承受的电压值至少为
V
C.原、副线圈匝数比为l:5
D.原、副线圈匝数比为l:
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在物理学发展过程中,许多物理学家做出了杰出贡献.下列说法中正确的是( )
A.牛顿发现了万有引力定律,并测出了万有引力常量
B.安培首先发现了通电导线的周围存在磁场
C.楞次发现了电磁感应现象,并研究得出了判断感应电流方向的方法一楞次定律
D.伽利略通过对理想斜面的研究得出:力不是维持物体运动的原因
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如图所示,有界匀强磁场磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,MN为其左边界,磁场中放置一半径为R的圆柱形金属圆筒,圆心O到MN的距离OO
1=2R,圆筒轴线与磁场平行.圆筒用导线通过一个电阻r
接地,最初金属圆筒不带电.现有范围足够大的平行电子束以速度v
从很远处沿垂直于左边界MN向右射入磁场区,已知电子质量为m,电量为e.
(1)若电子初速度满足
,则在最初圆筒上没有带电时,能够打到圆筒上的电子对应MN边界上O
1两侧的范围是多大?
(2)当圆筒上电量达到相对稳定时,测量得到通过电阻r
的电流恒为I,忽略运动电子间的相互作用,求此时金属圆筒的电势φ和电子到达圆筒时速度v(取无穷远处或大地电势为零).
(3)在(2)的情况下,求金属圆筒的发热功率.
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如图所示,光滑绝缘水平面上放置一均匀导体制成的正方形线框abcd,线框质量为m,电阻为R,边长为L.有一方向竖直向下的有界磁场,磁场的磁感应强度为B,磁场区宽度大于L,左边界与ab边平行.线框在水平向右的拉力作用下垂直于边界线穿过磁场区.
(1)若线框以速度v匀速穿过磁场区,求线框在离开磁场时ab两点间的电势差;
(2)若线框从静止开始以恒定的加速度a运动,经过t
1时间ab边开始进入磁场,求cd边将要进入磁场时刻回路的电功率;
(3)若线框以初速度v
进入磁场,且拉力的功率恒为P
.经过时间T,cd边进入磁场,此过程中回路产生的电热为Q.后来ab边刚穿出磁场时,线框速度也为v
,求线框穿过磁场所用的时间t.
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如图所示,一质量为m的氢气球用细绳拴在地面上,地面上空风速水平且恒为v
,球静止时绳与水平方向夹角为α.某时刻绳突然断裂,氢气球飞走.已知氢气球在空气中运动时所受到的阻力f正比于其相对空气的速度v,可以表示为f=kv(k为已知的常数).则
(1)氢气球受到的浮力为多大?
(2)绳断裂瞬间,氢气球加速度为多大?
(3)一段时间后氢气球在空中做匀速直线运动,其水平方向上的速度与风速v
相等,求此时气球速度大小(设空气密度不发生变化,重力加速度为g).
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