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一电流表由电流计G与电阻R并联而成,若在使用中发现此电流表读数比准确值稍小些,为了调准此电表,可采用的措施是:
A.在R上串联一个比R小得多的电阻 B.在R上串联一个比R大得多的电阻
C.在R上并联一个比R小得多的电阻 D.在R上并联一个比R大得多的电阻
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某带电粒子仅在电场力作用下由A点运动到B点,电场线、粒子在A点的初速度及运动轨迹如图所示,可以判定:
A.粒子在A点的加速度大于它在B点的加速度
B.粒子在A点的动能小于它在B点的动能
C.粒子在A点的电势能小于它在B点的电势能
D.A点的电势低于B点的电势
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如图,P、Q是两个电量相等的正点电荷,它们的连线的中点是O,A、B是中垂线上的两点,OA<OB,用
、
和
、
分别表示A、B两点的场强和电势,则:
A.
一定大于
,
一定大于
B.
不一定大于
,
不一定大于![]()
C.
一定大于
,
不一定大于
D.
不一定大于
,
一定大于![]()
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万有引力可以理解为:任何有质量的物体都要在其周围空间产生一个引力场,而一个有质量的物体在其它有质量的物体所产生的引力场中都要受到该引力场的引力(即万有引力)作用,这情况可以与电场相类比。那么在地球产生的引力场中的重力加速度,可以与电场中下列哪个物理量相类比:
A.电势 B.电势能 C.电场强度 D.电场力
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下述关于产生感应电流的条件的说法,正确的是:
A.位于磁场中的闭合线圈,一定能产生感应电流
B.闭合线圈和磁场产生相对运动,一定能产生感应电流
C.闭合线圈作切割磁感线运动,一定能产生感应电流
D.穿过闭合线圈的磁感应线条数发生变化,一定能产生感应电流
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关于磁场和磁感线的描述,正确的说法是:
A.磁感线从磁体的N极出发,终止于S极
B.磁场的方向就是通电导体在磁场中某点受磁场作用力的方向
C.沿磁感线方向,磁场逐渐减弱
D.在磁场强的地方同一通电导体受的安培力可能比在磁场弱的地方受的安培力小
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关于闭合电路,下列说法中正确的是:
A.闭合电路中,外电阻越大,电源的路端电压就越大
B.闭合电路中,电源的路端电压越大,电源的输出功率就越大
C.闭合电路中,电流越大,电源的路端电压就越大
D.闭合电路中,电流总是从电势高的地方流向电势低的地方
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在如图所示的空间区域里,x轴下方有一匀强电场,场强方向跟x轴负方向成60°角,大小为E =
×105N/C,x轴上方有一垂直纸面向里的匀强磁场,有一质子以速度υ = 2.0×106m/s由x轴上A点(OA = 20cm)从与x轴正方向成30°角射入磁场,恰好从坐标原点O穿过x轴射入电场,已知质子质量m=1.6×10-27kg,求
(1)匀强磁场的磁感应强度;
(2)质子经过电场后,再次射入磁场的
位置和方向.
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如图甲所示,光滑且足够长的金属导轨MN、PQ平行地固定的同一水平面上,两导轨间距L=0.20cm,两导轨的左端之间连接的电阻R=0.40
,导轨上停放一质量m=0.10kg的金属杆ab,位于两导轨之间的金属杆的电阻r=0.10
,导轨的电阻可忽略不计。整个装置处于磁感应强度B=0.50T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下。现用一水平外力F水平向右拉金属杆,使之由静止开始运动,在整个运动过程中金属杆始终与导轨垂直并接触良好,若理想电压表的示数U随时间t变化的关系如图乙所示。求金属杆开始运动经t=5.0s时,
(1)通过金属杆的感应电流的大小和方向;
(2)金属杆的速度大小;
(3)外力F的瞬时功率。
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如图所示,AB是一倾角为θ=37°的绝缘粗糙直轨道,滑块与斜面间的动摩擦因数
= 0.30,BCD是半径为R=0.2m的光滑圆弧轨道,它们相切于B点,C为圆弧轨道的最低点,整个空间存在着竖直向上的匀强电场,场强E = 4.0×103N/C,质量m = 0.20kg的带电滑块从斜面顶端由静止开始滑下。已知斜面AB对应的高度h = 0.24m,滑块带电荷q = -5.0×10-4C,取重力加速度g = 10m/s2,sin37°= 0.60,cos37°=0.80。求:
(1)滑块从斜面最高点滑到斜面底端B点时的速度大小;
(2)滑块滑到圆弧轨道最低点C时对轨道的压力。
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