14.一个面积S=4×10-2m2的闭合线圈,放在匀强磁场中,磁场方向垂直线圈平面,磁场的磁感应强度B的大小随时间的变化规律如图所示( )
A. | 在开始2s内穿过线圈的磁通量变化率等于零 | |
B. | 在2~4s内穿过线圈的磁通量变化率为4×10-2Wb/s | |
C. | 0~2s和2s~4s内线圈中产生的感应电流大小相等 | |
D. | 0~1s和1~2s内线圈中产生的感应电流方向相同 |
13.下列说法符合史实的是( )
A. | 电磁感应现象是法拉第发现的 | B. | 电流的磁效应是奥斯特发现的 | ||
C. | 电磁感应现象是楞次发现的 | D. | 电流的磁效应是安培发现的 |
12.如图(甲)所示,长直导线右侧的矩形线框与长直导线位于同一平面内.当长直导线中的电流发生如图(乙)所示的变化时,线框中感应电流与所受安培力的情况是( )
A. | 感应电流方向不变,线框受合力方向不变 | |
B. | 感应电流方向改变,线框受合力方向不变 | |
C. | 感应电流方向不变,线框受合力方向改变 | |
D. | 感应电流方向改变,线框受合力方向改变 |
10.美国物理学家劳伦斯于1932年发明的回旋加速器,应用带电粒子在磁场中做圆周运动的特点,能使粒子在较小的空间范围内经过电场的多次加速获得较大的能量,使人类在获得较高能量带电粒子方面前进了一大步.如图为一种改进后的回旋加速器示意图,其中盒缝间的加速电场场强大小恒定,且被限制在AC板间,虚线中间不需加电场,如图所示,带电粒子从P0处以速度v0沿电场线方向射入加速电场,经加速后再进入D形盒中的匀强磁场做匀速圆周运动,对这种改进后的回旋加速器,下列说法正确的是( )
A. | 带电粒子每运动一周被加速一次 | |
B. | 带电粒子运动过程中$\overline{{P_1}{P_2}}$等于$\overline{{P_2}{P_3}}$ | |
C. | 加速粒子的最大速度与D形盒的尺寸有关 | |
D. | 加速电场方向需要做周期性的变化 |
8.下列说法正确的是( )
A. | α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大偏转,这是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据之一 | |
B. | 在光电效应实验中,用同种频率的光照射不同的金属表面,从金属表面逸出的光电子的最大初动能Ek越大,则这种金属的逸出功W0越大 | |
C. | 用能量等于氘核结合能的光子照射静止氘核,不可能使氘核分解为一个质子和一个中子 | |
D. | 某放射性原子核经过2次α衰变和一次β衰变,核内质子数减少3个 | |
E. | 在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此,光子散射后波长变短 |
6.如图所示,a、b、c、d为某匀强电场中的四个点,且ab∥cd、ab⊥bc,bc=cd=2ab=2l,电场线与四边形所在平面平行.已知φa=20V,φb=24V,φd=8V.一个质子经过b点的速度大小为v0,方向与bc夹角为45°,一段时间后经过c点,e为质子的电量,不计质子的重力,则( )
0 142385 142393 142399 142403 142409 142411 142415 142421 142423 142429 142435 142439 142441 142445 142451 142453 142459 142463 142465 142469 142471 142475 142477 142479 142480 142481 142483 142484 142485 142487 142489 142493 142495 142499 142501 142505 142511 142513 142519 142523 142525 142529 142535 142541 142543 142549 142553 142555 142561 142565 142571 142579 176998
A. | c点电势为14 V | |
B. | 场强的方向由a指向d | |
C. | 质子从b运动到c所用的时间为$\frac{{\sqrt{2}l}}{v_0}$ | |
D. | 质子运动到c时的动能为16 eV |