题目内容
17.安培提出了著名的分子电流假说,根据这一假说,电子绕核运动可等效为一环形电流.设电量为 e 的电子以速率 v 绕原子核沿顺时针方向做半径为 r 的匀速圆周运动,关于该环形电流的说法,正确的是( )| A. | 电流方向为顺时针,电流强度为$\frac{ve}{2πr}$ | |
| B. | 电流方向为顺时针,电流强度为$\frac{ve}{r}$ | |
| C. | 电流方向为逆时针,电流强度为$\frac{ve}{2πr}$ | |
| D. | 电流方向为逆时针,电流强度为$\frac{ve}{r}$ |
分析 电子绕核运动可等效为一环形电流,电子运动周期T=$\frac{2πr}{v}$,根据电流的定义式I=$\frac{q}{t}$求解电流强度.电子带负电,电流方向与电子定向移动的方向相反.
解答 解:电子绕核运动可等效为一环形电流,电子运动周期为 T=$\frac{2πr}{v}$
根据电流的定义式得:电流强度为 I=$\frac{q}{t}$=$\frac{e}{T}$=$\frac{ve}{2πr}$
因为电子带负电,所以电流方向与电子定向移动方向相反,即沿逆时针方向,故C正确.
故选:C.
点评 本题是利用电流强度的定义式求解电流,这是经常用到的思路.要知道电流方向与正电荷定向移动方向相同,而与负电荷定向移动方向相反.
练习册系列答案
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8.
甲、乙两物体同时从同一位置出发沿同一直线运动,它们的v-t图象如图所示,则下列判断正确的是( )
| A. | 甲做匀速直线运动,乙先做匀加速运动然后做匀减速直线运动 | |
| B. | 两物体两次相遇的时刻分别是1s末和4s末 | |
| C. | 乙在6s末重新回到出发点 | |
| D. | 第2s末乙物体的运动方向改变 |
12.
如图所示,理想变压器原线圈与电阻R0连接,原、副线圈的匝数比为20:1,b是原线圈的中心抽头,副线圈连接滑动变阻器,电压表和电流表均为理想交流电表.已知交流电源电压瞬时值表达式为u1=220$\sqrt{2}$sin 100πt(V).下列说法中正确的是( )
| A. | 通过滑动变阻器R的交变电流的频率为100Hz | |
| B. | 单刀双掷开关K扳向a时,电压表的示数小于11V | |
| C. | 单刀双掷开关K由a扳向b,滑动变阻器滑片不动,电压表的示数不变,电流表示数变小 | |
| D. | 保持K的位置不变,滑动变阻器滑片向下移,电压表的示数变小,电阻R0功率变大 |
2.
如图所示电路中,L是自感系数足够大的线圈,它的电阻可忽略不计,D1和D2是两个完全相同的小灯泡.将电键K闭合,待灯泡亮度稳定后,再将电键K断开,则下列说法中正确的是( )
| A. | K闭合瞬间,D1先亮,D2后亮,最后两灯亮度一样 | |
| B. | K闭合瞬间,两灯同时亮,以后D1逐渐熄灭,D2逐渐变到最亮 | |
| C. | K断开时,D2立即熄灭,D1亮一下再逐渐熄灭 | |
| D. | K断开时,两灯都亮一下再慢慢熄灭 |
4.
如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比n1:n2=1:2,原线圈接电压随时间变化规律为u=220$\sqrt{2}$sin100πt(V)的交流电源,A1、A2、A3是三个理想电流表,D为理想二极管,R1是滑动变阻器,定值电阻R2=R3=220Ω,则( )
| A. | 电流表A2的为1.0A | |
| B. | 电流表A2的为2.0A | |
| C. | 滑动变阻器R1的滑片向下滑动时,电流表A1的将变大 | |
| D. | 滑动变阻器R1的滑片向上滑动时,变压器输入功率增大 |
5.质量为2kg的木块在粗糙水平面上滑行时,所受摩擦力的大小为2N,则木块与地面间的动摩擦因数为(取g=10m/s2)( )
| A. | 0.01 | B. | 0.1 | C. | 0.2 | D. | 1 |