15.质量为m的带正电小球由空中某点自由下落,下落高度h后在空间加上竖直向上的匀强电场,再经过相同时间小球又回到原出发点,不计空气阻力,且整个运动过程中小球从未落地.重力加速度为g.则( )
A. | 从开始下落到小球运动至最低点的过程中,小球重力势能减少了mgh | |
B. | 从加电场开始到小球返回原出发点的过程中,小球电势能减少了2mgh | |
C. | 从加电场开始到小球下落最低点的过程中,小球动能减少了mgh | |
D. | 小球返回原出发点时的速度大小为2$\sqrt{gh}$ |
14.如图所示,相距为d的两条水平虚线L1、L2之间是方向水平向里的匀强磁场,磁感应强度为B,正方形线圈abcd边长为L(L<d),质量为m,电阻为R,将线圈在磁场上方高h处静止释放,cd边刚进入磁场时速度为v0,cd边刚离开磁场时速度也为v0,则线圈从cd边刚进入磁场起一直到ab边离开磁场的过程中,则以下说法中正确的是( )
A. | 感应电流所做的功为mgd | |
B. | 线圈下落的最小速度一定为$\sqrt{2g(h+L-d)}$ | |
C. | 线圈下落的最小速度不可能为$\frac{mgR}{{{B^2}{L^2}}}$ | |
D. | 线圈进入磁场的时间和穿出磁场的时间不同 |
13.如图所示,MN是一半圆形绝缘线,等量异种电荷均匀分布在其上、下$\frac{1}{4}$圆弧上,O点为半圆的圆心,P为绝缘线所在圆上的一点,且OP垂直于MN,则下列说法正确的是( )
A. | 圆心O和圆上P点的电场强度大小相等,方向相同 | |
B. | 圆心O和圆上P点的电场强度大小不相等,方向相同 | |
C. | 将一负检验电荷沿直线从O运动到P,电场力先做正功后做负功 | |
D. | 将一负检验电荷沿直线从O运动到P,电势能减小 |
12.如图所示,水平放置的光滑平行金属导轨上有一质量为m的金属棒ab.导轨的一端连接电阻R,其他电阻均不计,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面向下,金属棒ab在一水平恒力F作用下由静止起向右运动,则( )
A. | 随着ab运动速度的增大,其加速度不变 | |
B. | 外力F对ab做的功等于电路中产生的电能 | |
C. | 在ab做加速运动时,外力F做功的功率等于电路中的电功率 | |
D. | 无论ab做何种运动,它克服安培力做的功一定等于电路中产生的电能 |
11.如图所示,现有一带正电的粒子能够在正交的匀强电场和匀强磁场中匀速直线穿过.设产生匀强电场的两极板间电压为U,板间距离为d,匀强磁场的磁感应强度为B,粒子带电荷量为q,进入速度为v(不计粒子的重力).以下说法正确的是( )
A. | 若同时减小d和增大v,其他条件不变,则粒子可能仍沿直线穿过 | |
B. | 若只将粒子进入场区的速度方向变为由右向左,其它条件不变,则粒子仍能直线穿过 | |
C. | 若只增大U,其他条件不变,则粒子仍能直线穿过 | |
D. | 若粒子变为带电量相同的负粒子,则粒子不可能直线穿过 |
10.如图所示,闭合开关S后,A灯与B灯均发光,当滑动变阻器的滑片P向右滑动时,以下说法中正确的是( )
A. | A灯变亮 | B. | B灯变亮 | ||
C. | 电源的输出功率减小 | D. | 电源的总功率减小 |
9.如图所示,一圆形线圈匝数为n,半径为R,线圈平面与匀强磁场垂直,且一半处在磁场中,在△t时间内,磁感应强度的方向不变,大小由B均匀地增大到2B,在此过程中,线圈中产生的感应电动势为( )
0 144195 144203 144209 144213 144219 144221 144225 144231 144233 144239 144245 144249 144251 144255 144261 144263 144269 144273 144275 144279 144281 144285 144287 144289 144290 144291 144293 144294 144295 144297 144299 144303 144305 144309 144311 144315 144321 144323 144329 144333 144335 144339 144345 144351 144353 144359 144363 144365 144371 144375 144381 144389 176998
A. | $\frac{{πB{R^2}}}{2△t}$ | B. | $\frac{{nπB{R^2}}}{△t}$ | C. | $\frac{{nπB{R^2}}}{2△t}$ | D. | $\frac{{2nπB{R^2}}}{△t}$ |