【题目】下列说法中,正确的是
A. 电场线与磁感线都是电场或磁场中实际存在的线
B. 地理南极正上方磁场方向竖直向上,地理北极正上方磁场方向竖直向下
C. 电场线和磁感线都不是不闭合曲线
D. 电场线越密的地方,同一试探电荷所受的电场力越大;磁感线分布越密的地方,同一通电导线所受的磁场力也越大
【答案】B
【解析】
磁感线和电场线都是人们为形象描述场而假想的;利用磁感线和电场线的分布特点和疏密程度都反映场的强弱;导线受到的安培力:。
A、磁感线和电场线都是人们为形象描述场而假想的,并不是实际存在的故A错误;
B、根据地球的磁场的特点可知,地理南极正上方磁场方向竖直向上,地理北极正上方磁场方向竖直向下故B正确;
C、磁感线是闭合的曲线,而静电场的电场线是从正电荷无限远出发终止于无限远负电荷的不闭合的曲线,故C错误.
D、电场线越密的地方,同一试探电荷所受的电场力越大;磁感线分布越密的地方,同一通电导线所受的磁场力不一定越大,还与导线与磁场的方向之间的关系有关,故D错误.
故选:B
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【题目】如图(a)所示,两平行正对的金属板A、B间相距为dAB,两板间加有如图(b)所示的交变电压,质量为m,带电量为+q的粒子被固定在两板的正中间P处,且。下列说法正确的是 ( )
A.t=0由静止释放该粒子,一定能到达B板
B.t=T/4由静止释放该粒子,可能到达B板
C.在0< t< T/2和 T/2< t<T两个时间段内运动的粒子加速度相同
D.在T/4< t< T/2期间由静止释放该粒子,一定能到达A板
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【题目】如图所示,虚线a、b、c代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即,实线为一带负电的电子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知
A. 三个等势面中,a的电势最高
B. 电子在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大
C. 电子通过P点时的动能比通过Q点时大
D. 电子通过P点时的加速度比通过Q点时小
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【题目】空间存在方向垂直于纸面向里的匀强磁场,图中的正方形为其边界一细束比荷相等、电性相同的不同粒子组成的粒子流沿垂直于磁场的方向从O点入射,不计重力下列说法正确的是
A. 入射速度不同的粒子在磁场中的运动时间一定不同
B. 入射速度相同的粒子在磁场中的运动轨迹一定相同
C. 在磁场中运动时间越长的粒子,其轨迹所对的圆心角一定越大
D. 在磁场中运动时间相同的粒子,其运动轨迹一定相同
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【题目】对于由点电荷Q产生的电场,下列说法正确的是
A. 电场强度的表达式仍成立,即,式中的Q就是产生电场的点电荷所带电量
B. 在真空中,点电荷产生电场强度的表达式为,式中Q就是产生电场的点电荷所带电量
C. 在真空中,式中Q是试探电荷
D. 任意两点间的电势差等于场强和这两点间距离的乘积
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【题目】如图(a),在同一平面内固定有一长直导线PQ和一导线框R,R在PQ的右侧。导线PQ中通有正弦交流电流i,i的变化如图(b)所示,规定从Q到P为电流的正方向。导线框R中的感应电动势
A. 在时为零
B. 在时改变方向
C. 在时最大,且沿顺时针方向
D. 在时最大,且沿顺时针方向
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【题目】一个绕地球做匀速圆周运动的人造地球卫星,它的轨道半径增加到原来的2倍后,仍做匀速圆周运动,则 ( )
A. 根据公式可知卫星运动的线速度将增大到原来的2倍
B. 根据公式可知卫星所需的向心力将减小到原来的1/2
C. 根据公式可知地球提供的向心力将减小到原来的1/4
D. 根据公式可知卫星运行的向心加速度减小到原来的1/2
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【题目】如图所示,t=0时一质量m=1 kg的滑块A在大小为10 N、方向与水平向右方向成θ=37°的恒力F作用下由静止开始在粗糙水平地面上做匀加速直线运动,t1=2 s时撤去力F; t=0时在A右方x0=7 m处有一滑块B正以v0=7 m/s的初速度水平向右运动。已知A与地面间的动摩擦因数μ1=0.5,B与地面间的动摩擦因数μ2=0.1,取重力加速度大小g=10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。两滑块均视为质点,求:
(1)两滑块在运动过程中速度相等的时刻;
(2)两滑块间的最小距离。
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【题目】如图甲所示,轻弹簧竖直固定在水平面上,一质量为m = 0.2 kg的小球从弹簧上端某高度处自由下落,从它接触弹簧到弹簧压缩至最短的过程中(弹簧始终在弹性限度内),其速度v和弹簧压缩量x的函数图象如图乙所示,其中A为曲线的最高点,小球和弹簧接触瞬间的机械能损失不计,取重力加速度g = 10 m/s2,则下列说法中正确的是( )
A. 该弹簧的劲度系数为20 N/m
B. 当x = 0.3 m时,小球处于超重状态
C. 从接触弹簧到压缩至最短的过程中,小球的加速度先减小后增大
D. 小球刚接触弹簧时速度最大
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