【题目】关于科学家在电磁学中的贡献,下列说法错误的是( )
A.奥斯特发现了电流的磁效应
B.密立根测出了元电荷e的数值
C.库仑发现了电磁感应现象
D.安培提出了分子电流假说
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【题目】某电阻额定电压为3V(阻值大约为10Ω).为测量其阻值,实验室提供了下列可选用的器材:
A.电流表A1(量程300mA,内阻约1Ω)
B.电流表A2(量程0.6A,内阻约0.3Ω)
C.电压表V1(量程3.0V,内阻约3kΩ)
D.电压表V2(量程5.0V,内阻约5kΩ)
E.滑动变阻器R1(最大阻值为10Ω)
F.滑动变阻器R2(最大阻值为500Ω)
G.电源E(电动势4V,内阻可忽略)
H.开关、导线若干
(1)为了尽可能提高测量准确度,应选择的器材为(只需填器材前面的字母即可):电流表 ______ .电压表 ______ .滑动变阻器 ______ .
(2)应采用的电路图为下列图中的 ______ .
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【题目】如图所示,矩形线圈面积为S,匝数为N,线圈电阻为r,在磁感应强度为B的匀强磁场中绕OO′轴以角速度ω匀速转动,外电路电阻为R,当线圈由图示位置转过90°的过程中,下列判断正确的是( )
A. 电压表的读数为U=
B. 磁通量的变化量为
C. 电阻R所产生的焦耳热为
D. 通过电阻R的电荷量为q=
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【题目】北斗导航系统又被称为“双星定位系统”,具有导航、定位等功能,“北斗”系统中两颗工作卫星1和2均绕地心O做匀速圆周运动,轨道半径均为r,某时刻两颗工作卫星分别位于轨道上的A、B两位置,如图所示.若卫星均顺时针运行,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力。以下判断正确的是( ).
A. 两颗卫星的向心加速度大小相等,均为
B. 两颗卫星所受的向心力大小一定相等
C. 如果要使卫星1追上卫星2,一定要使卫星1加速
D. 卫星1由位置A运动到位置B所需的时间可能为
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【题目】如图所示,原长为L的轻质弹簧一端固定在O点,另一端与质量为,的圆环相连,圆环套在粗糙竖直固定杆上的A处,环与杆间动摩擦因数μ= 0.5,此时弹簧水平且处于原长。让圆环从A处由静止开始下滑,经过B处时速度最大,到达C处时速度为零。过程中弹簧始终在弹性限度之内。重力加速度为g。求
(1)圆环在A处的加速度为多大?
(2)若AB间距离为3L/4,则弹簧的劲度系数k为多少?
(3)若圆环到达C处时弹簧弹性势能为Ep,且AC =h,使圆环在C处时获得一个竖直向上的初速度,圆环恰好能到达A处。则这个初速度应为多大?
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【题目】要使真空中的两个点电荷间的库仑力增大到原来的4倍,下列方法中可行的是( )
A. 每个点电荷的带电量都增大到原来的4倍,电荷间距离也变为原来的4倍
B. 保持点电荷的带电量不变,使两个电荷的距离增大到原来的2倍
C. 使一个点电荷的电荷量加倍,另一个点电荷的电荷量保持不变,同时将两个点电荷的距离减小为原来的1/2
D. 保持点电荷的电荷量不变,将两个点电荷的距离减小到原来的1/2
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【题目】—个刚性矩形铜制线圈从高处自由下落,进入一水平的匀强磁场区域,然后穿出磁场区域继续下落,如右图所示,则( )
A. 若线圈进人磁场过程是匀速运动,则离开磁场过程一定是匀速动动
B. 若线圈进入磁场过程是加速运动,则离开磁场过程一定是加速动动
C. 若线圈进人磁场过程是减速运动,则离开磁场过程一定是减速动动
D. 若线圈进人磁场过程是减速运动,则离开磁场过程一定是加速动动
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【题目】如图所示,长=0.2 m的细线上端固定在O点,下端连接一个质量为m=0.5kg的小球,悬点O距地面的高度H=0.35m,开始时将小球提到O点而静止,然后让它自由下落,当小球到达使细线被拉直的位置时,刚好把细线拉断,落到地面时的速度v=2m/s,如果不考虑细线的形变,g=10 m/s2,试求:
(1)细线拉断前后球的速度大小和方向;
(2)假设细线由拉直到断裂所经历的时间为,细线的平均张力大小;
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