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下列说法正确的是
A.奥斯特发现了电流磁效应;法拉第发现了电磁感应现象
B.闭合电路在磁场中做切割磁感线运动,电路中一定会产生感应电流
C.线圈中磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势一定越大
D.涡流的形成一定遵循法拉第电磁感应定律
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如图所示,一个质量为m、电荷量为+q的小球从高度为h的A点以速度v0水平抛出,第一次落地点为P。不计空气阻力,重力加速度为g。
(1)小球从A点运动到P点的过程,求位移L的大小。
(2)在空间竖直方向加一个匀强电场,发现小球水平抛出后做匀速直线运动,求电场强度E的大小。
(3)若在此电场空间再加一个垂直纸面向外的匀强磁场,发现小球第一次落地点仍然是P点,求磁感应强度B的大小。
ks5u
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如图所示,一根长L=15m的光滑绝缘细直杆MN,竖直固定在场强为E=1.0×105N/C、与水平方向成θ=30°角的倾斜向上的匀强电场中。杆的下端M固定一个带电小球A,电荷量Q=+4.5 ×10—6C;另一带电小球B穿在杆上可自由滑动,电荷量q=+1.0×10—6C,质量m=1.0×10—2kg。现将小球B从杆的上端N静止释放,小球B开始运动。(静电力常量k=9.0×109N·m2/C2,取g=10m/s2)
(1)小球B开始运动时的加速度为多大?
(2)小球B的速度最大时,距M端的高度h1为多大?
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如图所示,R为电阻箱,
为理想电压表。当电阻箱读数为R1=2Ω时,电压表读数为U1=4V;当电阻箱读数为R2=5Ω时,电压表读数为U2=5V。求:
(1)电源的电动势E和内阻r
(2)当电阻箱R读数为多少时,电源的输出功率最大?最大值Pm为多少?
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一条长为L的细线,上端固定,下端拴一质量为m的带电小球,将它置于一匀强电场中,电场强度大小为E,方向水平向右.已知当细线离开竖直位置的偏角为
时,小球处于平衡,如图所示。问:
(1)小球带何种电荷?
(2)小球所带的电量是多少?
(3)如果细线的偏角由
增大到
,然后将小球由静止开始释放,则
应为多大时才能使细线到竖直位置时,小球的速度刚好为零?
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在“测定电源的电动势和内电阻”的实验中,已连接好部分实验电路。
① 按如图甲所示的实验电路,把图乙中剩余的电路连接起来。
② 在图乙的电路中,为避免烧坏电表,闭合开关前,滑动变阻器的滑片应置于 端(选填“A”或“B”)
图丙是根据实验数据作出的U-I图像,由图可知,电源的电动势E= V,内阻r= Ω。
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(1)在使用多用表测电阻时,有一个步骤是将两表笔接触,调节表上某旋钮,使指针指到表盘上电阻的示数为______处。测量某电池的端电压时,要将红表笔接到电池的______极。测量电流时,要使电流由______表笔流入多用电表。
(2)某同学用螺旋测微器测量一铜丝的直径, 测微器的示数如图所示, 该铜丝的直径__________mm。
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回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电两极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成的周期性变化的匀强电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底面的匀强磁场中,如图所示,设匀强磁场的磁感应强度为B,D形金属盒的半径为R,狭缝间的距离为d。匀强电场间的加速电压为U,要增大带电粒子(电荷电为q.质量为m,不计重力)射出时的动能,则下列方法中正确的是
A.增大匀强电场间的加速电压 B.减小狭缝间的距离
C.增大磁场的磁感应强度 D.增大D形金属盒的半径
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如图所示,当线框从直线电流的左边的a位置经过b位置运动到右边c位置的过程中,关于线框中的磁通量的变化情况正确的说法是
A.一直增加 B.先增加再减小
C.先增加再减小再增加 D.先增加再减小再增加再减小
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