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19世纪20年代之后,人们才逐渐认识到电与磁的内在联系.首先发现“电生磁”和“磁...

19世纪20年代之后,人们才逐渐认识到电与磁的内在联系.首先发现电生磁磁生电的科学家分别是

A.安培,特斯拉 B.奥斯特,法拉第

C.奥斯特,安培 D.法拉第,特斯拉

 

B 【解析】 首先发现“电生磁”和“磁生电”的科学家分别是奥斯特和法拉第; A. 安培,特斯拉,与结论不相符,选项A错误; B. 奥斯特,法拉第,与结论相符,选项B正确; C. 奥斯特,安培,与结论不相符,选项C错误; D. 法拉第,特斯拉,与结论不相符,选项D错误; 故选B.  
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考点分析:
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如图所示,在E=1×104V/m的水平方向的匀强电场中,有一光滑的半圆形绝缘轨道与一水平绝缘轨道MN连接,半圆形轨道所在的竖直平面与电场线平行,PQN圆弧的中点,其半径 R=20cm, 一带正电 q=1×10-4C 的小滑块质量 m=10g,与水平轨道间的动摩擦因数 μ=0.1,位于 N 点右侧 L=1.25m 处,取 g=10m/s2,求:

(1)要使小滑块恰能运动到圆轨道的最高点 Q,并在 Q 点脱离半圆轨道水平向右抛出求滑块落到水平轨道时的落点与Q 点的距离 是多大

(2)要使小滑块恰能运动到圆轨道的最高点 Q,则滑块应以多大的初速度 v0 向左运动

 

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如图所示,在第一象限内,有垂直纸面向里的匀强磁场(磁场足够大),磁感应强度为B ,一电子从O点沿纸面以速度v 射入磁场中,速度方向与x轴成30o 角,已知电子质量为m,电量为e, 求:

(1)定性地画出电子在磁场中的轨迹;并求电子的轨道半径r ;

(2)求电子离开磁场的出射点到O 点的距离 ;

(3)求电子在磁场中运动的时间.

 

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如图所示,足够长光滑的两平行金属导轨,间距为L,导轨平面与水平面成θ角,定值电阻大小为R。导轨上停放着一根质量为m、电阻为r的金属杆CD,导轨电阻不计,整个装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向上。现用一垂直于金属杆CD的外力F,沿导轨斜面向上拉金属杆,使之由静止开始沿导轨向上做加速度为a匀加速直线运动,并开始计时。试求:

1)推导外力F随时间t的变化关系;

2)在时间t0内通过电阻的电量;

 

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一辆电动自行车的铭牌上给出了如下的技术参数表.请根据表计算

规格

后轮驱动直流电机

车型

26英寸

额定输出功率

120W

整车质量

30kg

额定电压

40V

最大载量

120kg

额定电流

4.0A

 

(1)此车电机的内阻;

(2)电机以额定值正常工作时的机械效率;

(3)在额定电压下,电机突然卡死时,电机的总功率.

 

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现要测定一段粗细均匀、电阻约为60Ω的合金丝的电阻率,若已测得其长度,要尽量精确的测量其电阻值R,器材有:

电池组(电动势3.0V,内阻约);

电流表(量程0100mA,内阻约0.5Ω);

电压表(量程03V,内阻约3kΩ);

滑动变阻器R1010Ω,允许最大电流2.0A);

滑动变阻器R20500Ω,允许最大电流0.5 A);

电键一个、导线若干.

以上器材中,所用的滑动变阻器应选_______.(填“R1“R2

用螺旋测微器测量合金丝直径时的刻度位置如图甲所示,读数为     mm

如图乙所示是测量合金丝电阻的电路,闭合开关之前,滑动变阻器的滑片应移到        (最左端最右端”)

闭合开关后,滑动变阻器的滑片从一端移到另一 端,电压表示数变化明显,但电流表示数始终几乎为零,由此可以推断:电路中     (“123”“456”“678”)之间出现了     (短路断路”)

在电路故障被排除后,为了更准确地测出合金丝的阻值,在不更换实验器材的条件下,对实验应改进的是     .(填选项前的字母)

A.电流表连接方式改为内接法

B.滑动变阻器连接方式改为限流式

 

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