如图所示,C为两极板水平放置的空气平行板电容器,闭合开关S,当滑动变阻器R1、R2的滑片处于各自的中点位置时,悬在电容器C两极板间的带电尘埃P恰好处于静止状态.要使尘埃P向下加速运动,下列方法中可行的是( )
A.把R1的滑片向左移动 |
B.把R2的滑片向左移动 |
C.把R2的滑片向右移动 |
D.把开关S断开 |
如图所示,在纸面内有一匀强电场,一带正电的小球(不计重力)在恒力F作用下沿虚线从A点匀速运动到B点。已知力F和AB间连线的夹角为,点A、B间的距离为d,小球带电q,则( )
A.场强大小为 |
B.A、B两点间的电势差为 |
C.带电小球从A点运动到B点的过程中电势能增加了 |
D.若带电小球从B点向A点做匀速直线运动,则F必须反向 |
如图甲所示,三个相同的金属板共轴排列,它们的距离与宽度均相同,轴线上开有小孔,在左边和右边两个金属板上加电压U后,金属板间就形成匀强电场;有一个比荷 C/kg的带正电的粒子从左边金属板小孔轴线A处由静止释放,在电场力作用下沿小孔轴线射出(不计粒子重力),其图像如图乙所示,则下列说法正确的是( )
A.右侧金属板接电源的正极 |
B.所加电压U="100" V |
C.乙图中的="2" m/s |
D.通过极板间隙所用时间比为 |
如图所示,质量为m,电荷量为q的带电粒子从平行板电容器左侧一端的中点处以速度沿垂直于电场线方向进入电容器,恰能从下边缘处飞出,飞出时速度大小为,若其他条件不变,而在电容器内加上垂直纸面向里的匀强磁场,则带电粒子恰能从上极板边缘处飞出,飞出时速度大小为,不计粒子的重力,则以下速度大小的关系正确的是( )
A. | B. |
C. | D. |
如图所示,叠放在一起的A、B两绝缘小物块放在水平向右的匀强电场中,其中B带正电q而A不带电.它们一起沿绝缘水平面以某一速度匀速运动.现突然使B带电量消失,同时A带上正电q,则A、B的运动状态可能为( )
A.一起匀速运动 | B.一起加速运动 |
C.A匀加速,B匀减速 | D.A匀加速,B匀速 |
图中的实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带正电粒子的运动轨迹,粒子先经过点,再经过点,可以判定()
A. | 点的电势大于 点的电势 |
B. | 点的电势小于 点的电势 |
C. | 粒子在 点受到的电场力大于在 点受到的电场力 |
D. | 粒子在 点受到的电场力小于在 点受到的电场力 |
如图所示,有两根和水平方向成α角的光滑平行的金属轨道,上端接有可变电阻R,下端足够长.空间有垂直于轨道平面的匀强磁场,磁感应强度为B.一根质量为m的金属杆从轨道上由静止滑下,经过足够长的时间后,金属杆的速度会趋近于一个最大速度vm,则( )
A.如果B增大,vm将变大
B.如果α增大,vm将变大
C.如果R变大,vm将变大
D.如果m变大,vm将变大
在沿水平方向的匀强磁场中,有一圆形金属圈可绕沿其直径的竖直轴自由转动,开始时线圈静止,线圈平面与磁场方向既不平行也不垂直,所成的锐角为。在磁场开始增强后的一个极短时间内,线圈平面()
A. | 维持不动 |
B. | 将向使 减小的方向转动 |
C. | 将向使 增大的方向转动 |
D. | 将转动,因不知磁场方向,不能确定 会增大还是会减小 |
如图所示,在空中有一水平方向的匀强磁场区域,区域的上下边缘间距为h,磁感应强度为B。有一宽度为b(b <h)、长度为L、电阻为R、质量为m的矩形导体线圈紧贴磁场区域的上边缘由静止起竖直下落,当线圈的PQ边到达磁场下边缘时,线圈恰好开始做匀速运动。设线圈进入磁场过程中产生的热量为,通过导体截面的电荷量为;线脚离开磁场过程中产生的热量为,通过导体截面的电荷量为,则( )
A.= | B.< |
C.= | D.< |
在图所示的电路中,两个灵敏电流表和的零点都在刻度盘中央,当电流从 “+”接线柱流入时,指针向右摆;电流从“一”接线柱流入时,指针向左摆。在电路接通后再断开的瞬间,下列说法中符合实际情况的是( )
A.表指针向左摆,表指针向右摆 |
B.表指针向右摆,表指针向左摆 |
C.、表的指针都向上左摆 |
D.、表的指针都向右摆 |
一边长为L的正方形单匝线圈沿光滑水平面运动以速度开始进入一有界匀强磁场区域,最终以速度滑出磁场。设线圈在磁场中的速度方向始终与磁场边界垂直,磁场的宽度大于L。刚进入磁场的瞬时,线圈中的感应电流为。求线圈刚刚滑出磁场时的电流和线圈进入过程中通过线圈某一截面的电量q。
有一种高速磁悬浮列车的设计方案是在每节车厢底部安装磁铁(磁场方向向下),并在两条铁轨之间平放一系列线圈,请探究。
(1)当列车运行时,通过线圈的磁通量会不会发生变化?
(2)列车的速度越快,通过线圈的磁通量变化越快吗?
(3)为了测量列车通过某一位置的速度,有人在磁悬浮列车所经过的位置安装了电流测量记录仪,(测量记录仪未画出)为图所示,记录仪把线圈中产生的电流记录下来。假设磁铁的磁感应强度在线圈中为B,线圈的匝数为n,磁体宽度与线圈宽度相同,且都很小,为,线圈总电阻为R(包括引线电阻),你能否根据记录仪显示的电流I,求出列车所经过位置的速度。
两根平行光滑金属导轨MN和PQ水平放置,其间距为0.60 m,磁感应强度为0.50 T的匀强磁场垂直轨道平面向下,两导轨之间连接的电阻R=5.0Ω,在导轨上有一电阻为1.0Ω的金属棒ab,金属棒与导轨垂直,如图所示。在ab棒上施加水平拉力F使其以10 m/s的水平速度向右匀速运动。设金属导轨足够长。求:
(1)金属棒ab两端的电压。
(2)拉力F的大小。
(3)电阻R上消耗的电功率。
一块小型的圆柱形磁铁,从竖直放置的内径稍大于磁铁直径的厚铝管(足够长)上端由静止释放。有关磁铁的运动(不计空气阻力),下列说法正确的是( )
A.由于磁铁不能吸引铝管,所以磁铁做自由落体运动 |
B.如果磁铁的磁性足够强,磁铁最终在铝管内做匀速直线运动 |
C.如果磁铁的磁性足够强,磁铁最终将悬浮在铝管中 |
D.如果磁铁的磁性足够强,磁铁最终将可能返回到原位置 |