某同学设计了一种静电除尘装置,如图1所示,其中有一长为L、宽为b、高为d的矩形通道,其前、后面板为绝缘材料,上、下面板为金属材料。图2是装置的截面图,上、下两板与电压恒定为U的高压直流电源相连。带负电的尘埃被吸入矩形通道的水平速度为v0,当碰到下板后其所带电荷被中和,同时被收集。将被收集尘埃的数量与进入矩形通道尘埃的数量的比值,称为除尘率。不计尘埃的重力及尘埃之间的相互作用。要增大除尘率,则下列措施可行的是
A.只增大电压U B.只增大长度L
C.只增大高度d D.只增大尘埃被吸入水平速度v0
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安培提出分子电流假说,他的依据是( )
A.安培通过精密仪器观察到分子电流
B.安培根据环形电流的磁性与磁铁相似,提出分子电流的假设
C.安培根据原子结构理论,进行严格推理得出的
D.安培凭空想象出来的
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如图所示为交变电流的图象,由图可知交变电流的( ▲ )
A.周期为0.01s B.电流峰值约为7.07A C.频率为50Hz D.电流有效值为10A
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如图所示,水平地面上有一长为L、高为h表面粗糙的桌子,有一质量为m,电荷量为q的小物块(可看做质点)置于绝缘桌面的左端A点,现在桌面以上区域加一水平向右、大小为E的匀强电场,轻推带电物体,恰能使其向右匀速运动。假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求:
(1)小物块带哪种电荷以及小物块与桌面间的动摩擦因数;
(2)若让小物块的电荷量变成2q,其他条件均不变,求小物块在A点从静止开始滑动直到落在地面上C点时的动能。
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如图所示,质量为m、长为L的直导线用两绝缘细线悬挂于O,O',并处于匀强磁场中,当导线中通以沿x正方向的电流I,且导线保持静止时,悬线与竖直方向夹角为θ,则磁感应强度方向和大小可能为( )
A.z正向,mgtanθ/IL
B.y正向,mg/IL
C.z负向,mgtanθ/IL
D.沿悬线向上,mgsinθ/IL
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如图所示,在竖直向下的匀强电场中有一带电量为q=-2×10-5C的小球,自倾角为θ=37°的绝缘斜面顶端A点由静止开始滑下,接着通过半径为R=0.5m的绝缘半圆轨道最高点C,已知小球质量为m=0.5kg,匀强电场的场强E=2×105N/C,小球运动过程中摩擦阻力及空气阻力不计,求:
(1)H至少应为多少?
(2)通过调整释放高度使小球到达C点的速度为2m/s,则小球落回到斜面时的动能是多少?
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有些航空母舰上装有帮助飞机起飞的弹射装置,已知某种型号的战斗机在跑道上加速时可能产生的最大加速度为
,起飞速度为
,如果要求这个飞机滑行
然后起飞,问弹射系统必须使飞机具有多大的初速度?
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一根长
的导线,通以3A的电流后垂直放进磁场,它受到磁场的作用力为
,则磁场的磁感应强度B为 T;当导线的长度在原位置缩短为原来的一半时,磁感应强度为 T,此时导线受到磁场的作用力为 N。
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