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 

AM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0t0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)( 

A2I       B3I       CI     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 

AM、N环向左运动,它们之间的距离增大

BM、N环向左运动,它们之间的距离减小

CM、N环向右运动,它们之间的距离增大

DM、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=104C的小滑块质量为m=40g,与水平轨道间的动摩擦因数μ=02,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12×10﹣4 J。其中cos53=06,sin53=08,求:

1A、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P1P2P3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Qq不变,增大d,则θ变大,说明Fd有关

B保持Qq不变,减小d,则θ变大,说明Fd有关

C保持Qd不变,减小q,则θ变小,说明Fq有关

D保持qd不变,减小Q,则θ变大,说明FQ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3mg+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     

Aφ4>φ3>φ2>φ1

Bφ43>φ21

Cφ4<φ3<φ2<φ1

Dφ43<φ21

 

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    

AW1=W2=W3<0

BW1>W2=W3>0

CW1= W3>W2=0

DW3>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MN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   

A0     BF      C3F       D4F

 

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AB间的电势差为﹣1V

 

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