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如圖甲所示,兩平行導軌與水平面成角傾斜放置,電源、電阻、金屬細桿及導軌組成閉合回路,細桿與導軌間的摩擦不計.整個裝置分別處在如圖乙所示的各勻強磁場中,其中可能使金屬桿處于靜止狀態(tài)的是
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1932年勞倫斯制成了世界上第一臺回旋加速器,其原理如圖所示.這臺加速器由兩個銅質(zhì)形盒
,
構(gòu)成,其間留有的窄縫處加有高頻交變電壓
(加速電壓)
.
下列說法正確的是
A.回旋加速器只能用來加速正離子
B.離子從D形盒之間空隙的電場中獲得能量
C.離子在磁場中做圓周運動的周期與加速交變電壓的周期不相同
D.提高窄縫處的高頻交變電壓U,則離子離開磁場時的最終速度將增大
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以下說法中正確的有
A.奧斯特發(fā)現(xiàn)放在通電導線周圍的小磁針會發(fā)生偏轉(zhuǎn),說明電流的周圍存在磁場
B.安培發(fā)現(xiàn)了電磁感應現(xiàn)象,由此提出了磁性起源假說
C.法拉第通過大量的實驗,發(fā)現(xiàn)了感應電流方向的判斷方法
D.楞次經(jīng)過10年的努力終于發(fā)現(xiàn)了電磁感應現(xiàn)象及其規(guī)律
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某磁場的磁感線如圖如示,有銅線圈自圖示A處落到B處,在下落過程中,自上向下看,線圈中感應電流的方向是
A.始終順時針 B.始終逆時針
C.先順時針再逆時針 D.先逆時針再順時針
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1.用螺旋測微器測量一根金屬絲的直徑,結(jié)果如圖所示.則d= mm.
2.有一個小燈泡上標有“3 V 0.2 A”字樣,現(xiàn)要測量其伏安特性曲線,有下列器材可供選用:
A.電壓表(量程為3V,內(nèi)阻為1kΩ)
B.電壓表(量程為15V,內(nèi)阻為5 kΩ)
C.電流表(量程為0.3 A,內(nèi)阻為2Ω)
D.電流表(量程為0.6 A,內(nèi)阻為0.5Ω)
E.滑動變阻器(最大阻值為10Ω,允許通過的最大電流為1A)
F.滑動變阻器(最大阻值為1000Ω,允許通過的最大電流為0.5 A>
G.直流電源(電動勢為6 V,內(nèi)阻不計)
H.開關(guān)一個、導線若干
①實驗中電壓表應選 ,電流表應選 ,滑動變阻器應選 .(只填器材前的字母代號)
②在如圖甲所示的虛線框中畫出實驗電路圖.
③根據(jù)你設(shè)計的電路圖,將圖乙中的實物連接成實驗用的電路.
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一臺小型電動機在3 V電壓下工作,通過它的電流是0.2 A,此情況下電動機提升一重為4 N的物體,在30s內(nèi)物體勻速上升了3 m.不計除電動機線圈熱效應以外的其他能量損失.
1.求在提升重物的30s內(nèi),電動機線圈所產(chǎn)生的熱量.
2.若電動機的轉(zhuǎn)子突然被卡住不動,則其發(fā)熱的功率為多大?
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如圖甲所示,在傾角的絕緣斜面上,固定一寬
的平行金屬導軌,在導軌上端接入電源和滑動變阻器R,電源電動勢
,內(nèi)阻
,一質(zhì)量
的金屬棒ab與兩導軌垂直并接觸良好,整個裝置處于磁感應強度B=0.80 T,垂直于斜面向上的勻強磁場中.金屬導軌光滑,導軌與金屬棒的電阻不計,取
,要保持金屬棒在導軌上靜止,求:
1.金屬棒所受到的安培力.
2.通過金屬棒的電流.
3.滑動變阻器R接入電路中的阻值.
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如圖甲所示,x軸上方有一勻強磁場,磁感應強度的方向垂直于紙面向里、大小為B,x軸下方有一勻強電場,電場強度的大小為E,方向與y軸的夾角且斜向上方.現(xiàn)有一質(zhì)量為m、電荷量為q的正離子,以速度
由y軸上的A點沿y軸正方向射入磁場,該離子在磁場中運動一段時間后從x軸上的C點進入電場區(qū)域,該離子經(jīng)過C點時的速度方向與x軸夾角為
.不計離子的重力,設(shè)磁場區(qū)域和電場區(qū)域足夠大.
求:
|
|
1.C點的坐標.
2.離子從A點出發(fā)到第三次穿越x軸時的運動時間.
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以下措施中不屬于利用良好接地來防范靜電的是
A.高樓頂上裝避雷針 B.油罐車后裝一根拖地的鐵鏈
C.電工帶電作業(yè)時應穿橡膠底的鞋子 D.飛機起落架的輪胎用導電橡膠制成
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關(guān)于物體的帶電荷量,以下說法中錯誤的是:
A.物體所帶的電荷量可以為任意實數(shù)
B.物體所帶的電荷量只能是元電荷的整數(shù)倍
C.物體帶電+1.60×10-9C,這是因為該物體失去了1.0×1010個電子
D.物體帶電荷量的最小值為1.6×10-19C
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