下列说法中正确的是( )
A.当穿过某个面的磁通量等于零时,该区域的磁感应强度一定为零 |
B.磁感应强度的方向一定与通电导线所受安培力方向、直导线方向都垂直 |
C.感应电流遵从楞次定律所描述的方向,这是能量守恒定律的必然结果 |
D.洛伦兹力不改变运动电荷的速度 |
如图所示,水平正对放置的带电平行金属板间的匀强电场方向竖直向上,匀强磁场方向垂直纸面向里,一带电小球从光滑绝缘轨道上的a点由静止释放,经过轨道端点P进入板间后恰好沿水平方向做匀速直线运动。现在使小球从稍低些的b点由静止释放,经过轨道端点P进入两板之间的场区。关于小球和小球从b点释放进入金属板间的运动情况以下判断中正确的是( )
A.小球可能带负电 |
B.小球在电、磁场中运动的过程动能增大 |
C.小球在电、磁场中运动的过程电势能增大 |
D.小球在电、磁场中运动的过程机械能总量不变 |
在下图所示的实验装置中,平行板电容器的极板如图连接。若极板A稍向上平移一点儿,则( )
A.两极板间的电压变大,指针张角变大 |
B.两极板间的电压变小,指针张角变小 |
C.电容器电容减小 |
D.电容器电容增大 |
两个电子以大小不同的初速度,沿垂直于磁场的方向射入同一个匀强磁场中,设为这两个电子的运动轨道半径,是它们的运动周期,则( )
A. | B. |
C. | D. |
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他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 |
下图的电路中,L1、L2是两个不相同的小灯泡,、间有恒定的电压,它们都能发光。当滑动变阻器的滑动头向右滑动时,它们仍能发光。下列说法正确的是( )
A.L1亮度不变,L2变暗 |
B.L1变暗,L2变亮 |
C.电路消耗的总功率变小 |
D.流过滑动变阻器的电流变小 |
要将一个量程为100A、内阻为2k的灵敏电流表改装成量程为3V的电压表,则应( )
A.串联一个28k的电阻 B.串联一个18k的电阻
C.并联一个28k的电阻 D.并联一个18k的电阻
如图所示,一个小磁针挂在大线圈内部,磁针静止时与线圈在同一平面内。当大线圈中通以图示方向电流时,则( )
A.小磁针的N极向纸面外转 | B.小磁针的N极向纸面里转 |
C.小磁针在纸面内静止不动 | D.小磁针在纸所在平面内左右摆动 |
假设有一个带正电的粒子垂直于地球赤道射来,如图所示。在地球磁场的作用下,这个粒子偏转的方向是( )(不考虑磁偏角)
A.向北 | B.向南 | C.向东 | D.向西 |
如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,b是原线圈的中心接头,电压表V和电流表A均为理想电表。从某时刻开始在原线圈c、d两端加上交变电压,其瞬时值表达式为(V)。下列说法正确的是( )
A.当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为22V |
B.当单刀双掷开关与b连接时,电压表的示数为44V |
C.当单刀双掷开关与a连接,滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电压表的示数不变,电流表的示数变大 |
D.单刀双掷开关由a扳向b时(滑动变阻器触头P不动),电压表和电流表的示数均变大 |
如图所示,在竖直放置的金属板M上放一个放射源C,可向纸面内各个方向射出速率均为v的粒子,P是与金属板M 平行的足够大的荧光屏,到M的距离为d。现在 P与金属板M间加上垂直纸面的匀强磁场,调整磁感应强度的大小,恰使沿M板向上射出的粒子刚好垂直打在荧光屏上。若粒子的质量为m,电荷量为2e。则( )
A.磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度B的大小为 |
B.磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度B的大小为 |
C.在荧光屏上能观察到的亮斑区的长度为2d |
D.在荧光屏上能观察到的亮斑区的长度为3d |
一矩形线圈在匀强磁场中转动,产生交变电流的电动势为e=220sin100πt V,对于这个交变电流的说法正确的是( )
A.此交变电流的频率为100 Hz,周期为0.01 s |
B.此交变电流电动势的有效值为220 V |
C.耐压为220 V的电容器能够在该交变电路中使用 |
D.t=0时,线圈平面与中性面垂直,此时磁通量为零 |