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对于欧姆定律,理解正确的是 A. 从R= 可知,导体两端的电压为零时,导体的电阻...

对于欧姆定律,理解正确的是

A. R= 可知,导体两端的电压为零时,导体的电阻也为零

B. R= 可知,导体的电阻跟导体两端的电压成正比,跟导体中的电流成反比

C. I= 可知,导体中的电流跟加在它两端的电压成正比,跟它的电阻成反比

D. U=IR可知,导体两端的电压随电阻的增大而增高

 

C 【解析】 导体的电阻是由导体本身决定的,与两端的电压无关以及导体中的电流无关,选项AB错误;从可知,导体中的电流跟加在它两端的电压成正比,跟它的电阻成反比,选项C正确;从U=IR可知,当电流一定时,导体两端的电压随电阻的增大而增高,选项D错误。  
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当在电场中某点放入电荷量为q的正试探电荷时,测得该点的电场强度为E,若在同一点放入电荷量为q′=2q的负试探电荷时,测得该点的电场强度(  )

A. 大小为E,方向与E相同

B. 大小为2E,方向与E相同

C. 大小为2E,方向与E相反

D. 大小为E,方向与E相反

 

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以下关于摩擦起电和感应起电的说法中正确的是(  )

A.摩擦起电是因为电荷的转移,感应起电是因为产生电荷

B.摩擦起电是因为产生电荷,感应起电是因为电荷的转移

C.摩擦起电的两摩擦物体必定是绝缘体,而感应起电的物体必定是导体

D.不论是摩擦起电还是感应起电,都是电荷的转移

 

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如图所示的平面直角坐标系xOy,在第象限内有平行于y轴的匀强电场,方向沿y正方向;在第象限的正三角形abc区域内有匀强电场,方向垂直于xOy平面向里,正三角形边长为L,且ab边与y轴平行。一质量为m、电荷量为q的粒子,从y轴上的P0h)点,以大小为v0的速度沿x轴正方向射入电场,通过电场后从x轴上的a2h0)点进入第象限,又经过磁场从y轴上的某点进入第象限,且速度与y轴负方向成45°角,不计粒子所受的重力。求:

1)电场强度E的大小;

2)粒子到达a点时速度的大小和方向;

3abc区域内磁场的磁感应强度B的最小值。

 

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如图所示,为探讨霍尔效应,取一块长度为a、宽度为b、厚度为d的金属导体,给金属导体加与前后侧面垂直的匀强磁场B,且通以图示方向的电流I时,用电压表测得导体上、下表面MN间电压为U,已知自由电子的电荷量为e。下列说法中正确的是(  )

A.M板比N板电势高

B.导体单位体积内自由电子数越多,电压表的示数越大

C.导体中自由电子定向移动的速度为

D.导体单位体积内的自由电子数为

 

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劳伦斯和利文斯设计出回旋加速器,工作原理示意图如图所示,置于真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可忽略,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,高频交流电频率为f,加速电压为U。若A处粒子源产生质子的质量为m、电荷量为+q,在加速器中被加速,且加速过程中不考虑相对论效应和重力的影响。则下列说法正确的是(  )

A.质子被加速后的最大速度不可能超过Rf

B.质子离开回旋加速器时的最大动能与加速电压U成正比

C.质子第2次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比为

D.不改变磁感应强度B和交流电频率f,任何粒子通过该回旋加速器能得到的最大动能相同

 

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