如图所示,平行虚线之间有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁场左右宽度为L,磁感应强度大小为B,一等腰梯形线圈ABCD所在平面与磁场垂直,AB边刚好与磁场右边界重合,AB长等于L,CD长等于2L,AB、CD间的距离为2L,线圈的电阻为R.先让线圈向右以恒定速度v匀速运动,从线圈开始运动到CD边刚好要进入磁场的过程中( ) A.线圈中感应电流沿顺时针方向 B.线圈中感应电动势大小为BLv C.通过线圈截面的电量为 D.克服安培力做的功为
回旋加速器在科学研究中得到了广泛应用,其原理如图所示:.D1和D2是两个中空的半圆形金属盒,置于与盒面垂直的匀强磁场中,它们接在电压为U、周期为T的交流电源上.位于D1圆心处的质子源A能不断产生质子(初速度可以忽略),它们在两盒之间被电场加速.当质子被加速到最大动能Ek后,再将它们引出.忽略质子在电场中的运动时间,则下列说法中正确的是( ) A.若只增大交变电压U,则质子的最大动能Ek会变大 B.若只增大交变电压U,则质子在回旋加速器中运行时间会变短 C.若只将交变电压的周期变为2T,仍可用此装置加速质子 D.质子第n次被加速前后的轨道半径之比为:
如图所示,倾角为α的光滑导轨上端接入一定值电阻,I和Ⅱ是边长都为L的两正方形磁场区域,其区域内的磁场方向都垂直于导轨平面向上,区域Ⅰ中磁场的磁感应强度为B1,恒定不变,区域Ⅱ中磁场随时间按B2=kt变化,一质量为m、电阻为r的金属杆穿过区域Ⅰ垂直地跨放在两导轨上,并恰能保持静止,则下列说法正确的是( ) A.通过金属杆的电流大小为; B.通过金属杆的电流方向是从a到b C.定值电阻的阻值为 D.定值电阻的阻值为
如图中MN和PQ为竖直方向的两平行足够长的光滑金属导轨,间距为L,电阻不计.导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,两端分别接阻值为2R的电阻R1和电容为C的电容器.质量为m、电阻为R的金属杆ab始终垂直于导轨,并与其保持良好接触.杆ab由静止开始下滑,在下滑过程中最大的速度为v,整个电路消耗的最大电功率为P,则( ) A.电容器左极板带正电 B.电容器的最大带电量为 C.杆ab的最大速度 D.杆ab所受安培力的最大功率为
如图所示,一块长度为a,宽度为b、厚度为d的金属导体,当加有与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
如图所示、abcd为用粗心均匀的同种材料制成的金属线框,其中ab的长度只有bc长度的一半;现将线框放在水平光滑绝缘的桌面上,在外力F的作用下让线框以速度v匀速穿过右边两个磁感应强度大小相等、方向相反的磁场区域.若以图示位置开始计时,规定逆时针电流方向为正,磁感线向下穿过线框时的磁通量为正.则下列关于回路电流i、外力F大小、c b间的电势差Ucb及穿过线框的磁通量φ随时间变化的图象正确的是( ) A. B. C. D.
如图所示,质量为m,电荷量为+q的带电粒子,以不同的初速度两次从O点垂直于磁感线和磁场边界向上射入匀强磁场,在洛伦兹力作用下分别从M、N两点射出磁场,测得OM:ON=3:4,则下列说法中错误的是( ) A.两次带电粒子在磁场中经历的时间之比为1:1 B.两次带电粒子在磁场中运动的路程长度之比为3:4 C.两次带电粒子在磁场中所受的洛伦兹力大小之比为3:4 D.两次带电粒子在磁场中所受的洛伦兹力大小之比为4:3
在半径为r、电阻为R的圆形导线框内,以直径为界,左右两侧分别存在着方向如图甲所示的匀强磁场,以垂直纸面向外的磁场为正,两部分磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律分别如图乙所示.则0〜t0时间内,导线框中( ) A.感应电流方向为顺时针 B.感应电流方向为逆时针 C.感应电流大小为 D.感应电流大小为
法拉第发明了世界上第一台发电机—法拉第圆盘发电机;铜质圆盘竖直放置在水平向左的匀强磁场中,圆盘圆心处固定一个摇柄,边缘和圆心处各有一个铜电刷与其紧贴,用导线将电刷与电阻R连接起来形成回路.转动摇柄,使圆盘如图示方向转动.已知匀强磁场的磁感应强度为B,圆盘半径为r,圆盘匀速转动的角速度为ω.下列说法正确的是( ) A.圆盘产生的电动势为Bωr2,流过电阻R 的电流方向为从b到a B.圆盘产生的电动势为Bωr2,流过电阻R 的电流方向为从a到b C.圆盘产生的电动势为Bωπr2,流过电阻R 的电流方向为从b到a D.圆盘产生的电动势为Bωπr2,流过电阻R 的电流方向为从a到b
欧姆在探索通过导体的电流与电压、电阻关系时,因无电源和电流表,他利用金属在冷水和热水中产生的电动势代替电源,用小磁针的偏转检测电流,具体做法是:在地磁场作用下处于水平静止的小磁针上方,平行于小磁针水平放置一直导线,当该导线中通有电流时,小磁针会发生偏转;当通过该导线电流为I时,小磁针偏转了30°,问当他发现小磁针偏转的角度增大到60°时,通过该直导线的电流为(直导线在某点产生的磁场与通过直导线的电流成正比)( ) A.2I B.3I C.I D.无法确定
如图所示,两个相同的闭合铝环MN套在一根光滑的绝缘水平杆上,螺线管的轴线与铝环的圆心在同一直线上,闭合开关S后,向左快速移动滑动变阻器的滑片p,不考虑两环间的相互作用力,则在移动滑片p的过程中( ) A.M、N环向左运动,它们之间的距离增大 B.M、N环向左运动,它们之间的距离减小 C.M、N环向右运动,它们之间的距离增大 D.M、N环向右运动,它们之间的距离减小
在做“奥斯特实验”时,下列操作中现象最明显的是: A.导线沿南北方向放置,使磁针在导线的延长线上 B.导线沿东西方向放置,使磁针在导线的正下方 C.导线沿南北方向放置在磁针的正上方 D.导线沿东西方向放置在磁针的正上方
如图所示,在E=103V/m的水平向左的匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道竖直放置,轨道与一水平绝缘轨道MN连接,半圆轨道所在平面与电场线平行,其半径R=40cm,一带正电荷q=10﹣4C的小滑块质量为m=40g,与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.2,取g=10m/s2,求: (1)要让小滑块能运动到圆轨道的最高点L,滑块至少应在水平轨道上离N点多远处释放? (2)这样释放的小滑块通过P点时对轨道的压力是多大?(P为半圆轨道中点)
如图所示,AB、CD为两平行金属板,A、B两板间电势差为U,C、D始终和电源相接,测得其间的场强为E。一质量为m、电荷量为+q的带电粒子(重力不计)由静止开始经AB加速后穿过CD发生偏转,最后打在荧光屏上。已知C、D极板长均为x,荧光屏距C、D右端的距离为L,问: (1)粒子进入偏转电场时的速度v0为多大? (2)粒子打在荧光屏上距O点下方P多远处?
如图所示,一带电量为+q、质量为+m的小物块处于一倾角为θ的光滑斜面上,当整个装置被置于一水平向右的匀强电场中,小物块恰好静止,求: (1)电场强度E; (2)若电场强度减小为原来的,物块的加速度a; (3)电场变化后物块下滑距离L所用的时间t。
如图所示,在匀强电场中,有A、B两点,它们之间的距离为10cm,两点的连线与场强方向成53°角。将一个电荷量为1×10﹣6 C的电荷由A点移到B点,电场力做功为1.2×10﹣4 J。其中cos53=0.6,sin53=0.8,求: (1)A、B两点的电势差UAB; (2)匀强电场的场强E。
(1)影响平行板电容器电容的因素有 ,在实验室中完成这个实验的方法是 A.两极板的正对面积 B.两板间距离 C.电介质的介电常数 D.极板的材料 F.控制变量法 G.假设法 H.微小量放大法 (2)在研究影响平行板电容器电容大小因素的实验中,如图所示,把一个平行板电容器与一个静电计相连接后,给电容器带上一定电量,静电计指针的偏转指示出电容器两板间的电势差的变化,现保持B极板不动,而要使静电计指针的偏角增大,可采取的办法是( ) A、A板向右移一些 B、A板向左移一些 C、A板向上移一些 D、在MN之间插入一片有机玻璃板
(1)如图所示,可以探究影响电荷间相互作用力的因素。O是一个带电的物体,若把系在丝线上的带电小球先后挂在横杆上的P1、P2、P3等位置,可以比较小球在不同位置所受带电物体的作用力的大小,这个力的大小可以通过丝线偏离竖直方向的角度θ显示出来。若物体O的电荷量用Q表示,小球的电荷量用q表示,物体与小球间距离用d表示,物体和小球之间的作用力大小用F表示.则以下对该实验现象的判断正确的是( ) A.保持Q、q不变,增大d,则θ变大,说明F与d有关 B.保持Q、q不变,减小d,则θ变大,说明F与d有关 C.保持Q、d不变,减小q,则θ变小,说明F与q有关 D.保持q、d不变,减小Q,则θ变大,说明F与Q成反比 (2)上述完成该实验的方法是 A.假设法 B.微元法 C.控制变量法
如图所示,水平放置的平行板电容器,上板带负电,下板带正电,带电小球以速度v0水平射入电场,且沿下板边缘飞出。若断开电源且保持下板不动,将上板上移一小段距离,小球仍以相同的速度v0从原处飞入,则带电小球( ) A.可能打在下板中央 B.仍沿原轨迹由下板边缘飞出 C.不发生偏转,沿直线运动 D.若上板不动,将下板上移一段距离,小球可能打在下板的中央
如图,灯丝发出的电子经加速电场加速后,进入偏转电场,若加速电压为U1,偏转电压为U2,要使电子的侧移量Y增大为原来的2倍,下列方法正确的是( ) A.使U1减小为原来的二分之一 B.使U2增大为原来的2倍 C.使偏转电场极板的长度增大为原来2倍 D.使偏转电场两极板间的距离减小为原来的四分之一
如图所示,一绝缘光滑半圆环轨道放在竖直向下的匀强电场中,场强为E。在与环心等高处放有一质量为m、带电荷量+q的小球,由静止开始沿轨道运动,下述说法正确的是( ) A.小球经过环的最低点时速度最大 B.小球在运动过程中机械能守恒 C.小球经过环的最低点时对轨道的压力大小为mg+qE D.小球经过环的最低点时对轨道的压力大小为3(mg+qE)
如图所示,虚线a、b、c为三个同心圆,圆心处为一个点电荷,现从c外面一点P以相同的速率发射两个电荷量、质量都相同的带电粒子,分别沿PM、PN运动到M、N, M、N两点都位于圆周c上。以下判断正确的是( ) A.两粒子带同种电荷 B.两粒子带异种电荷 C.到达M、N时两粒子速率仍相等 D.到达M、N时两粒子速率不相等
传感器是一种采集信息的重要器件,如图所示是一种测定压力的电容式传感器,当待测压力F作用于可动膜片电极上时,可使膜片产生形变,引起电容的变化。将电容器、灵敏电流计和电源串联接成闭合回路。那么( ) A.当F向上压膜片电极时,电容将减小 B.当F向上压膜片电极时,电容将增大 C.若电流计无示数,则压力F发生变化 D.若电流计有示数,则压力F不发生变化
如图所示,在两个固定电荷+q和-q之间放入两个原来不带电的导体,1、2、3、4为导体上的四个点,在达到静电平衡后,各点的电势分别是φ1、φ2、φ3、φ4,则( ) A.φ4>φ3>φ2>φ1 B.φ4=φ3>φ2=φ1 C.φ4<φ3<φ2<φ1 D.φ4=φ3<φ2=φ1
如图所示,在匀强电场中A、B、C三点构成一边长为a的等边三角形,电场强度方向平行于纸面,现有一电子,在电场力作用下,由A至C动能减少W,而质子在电场力作用下,由A至B动能增加W,则对该匀强电场E的方向的判断正确的是( ) A.方向垂直BC并由A指向BC B.方向垂直BC并由A指向BC C.方向垂直AC并由B指向AC D.方向垂直AB并由C指向AB
如图所示,在处于O点的点电荷+Q形成的电场中,试探电荷+q由A点移到B点,电场力做功为W1;以OA为半径画弧交OB于C,再把试探电荷由A点移到C点,电场力做功为W2;由C点移到B点电场力做功为W3。则三次电场力做功的大小关系为( ) A.W1=W2=W3<0 B.W1>W2=W3>0 C.W1= W3>W2=0 D.W3>W1=W2=0
如图所示,Q1和Q2是两个固定的负点电荷,在它们的连线上有a、b、c三点,其中b点的合场强为零,现将另一正点电荷q由a点沿连线移动到c点,在移动的过程中,点电荷q的电势能变化是( ) A.不断减小 B.不断增大 C.先增大后减小 D.先减小后增大
如图所示,一正电荷在电场中由M到N做加速运动且加速度越来越大,那么它是在下列哪个电场中运动( )
两个放在绝缘架上的相同金属球,球心相距d,球的半径比d小得多,分别带有q和3q的电荷,相互斥力为3F。现将这两个金属球接触,然后分开,仍放回原处,则它们的相互斥力变为( ) A.0 B.F C.3F D.4F
下列是某同学对电场中的概念、公式的理解,其中正确的是( ) A. 根据电场强度的定义式,电场中某点的电场强度和试探电荷的电量成反比 B. 根据电容的定义式,电容器的电容与所带电荷量成正比,与两极板间的电压成反比 C. 根据真空中点电荷电场强度公式,电场中某点电场强度和场源电荷的电量无关 D. 根据电势差的定义式,带电量为1C的正电荷,从A点移动到B点克服电场力做功为1J,则A、B间的电势差为﹣1V
|