5.
如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,固定电阻R1=r,可变电阻R2的最大值也等于r.则当滑动头从R2的最下端移至R2的最上端时( )
| A. | 电源的输出功率增大 | B. | 电源内部的电势降落减小 | ||
| C. | R2消耗的电功率增加 | D. | 电源的效率增加 |
1.
如图所示,在竖直绝缘管的底端A固定一个带电量为+Q的绝缘小球a.另一同样的带同种电荷的小球b(带电量未知)能在管中悬浮于B处.AB间距为r,两球直径略小于直管横截面直径,管内壁与b球间的动摩擦因数为μ,静电力恒量为k,重力加速度为g.现在足够大的空间里加一竖直向上的匀强电场.则b球可在管中C处(C未标出)受力平衡.且B、C向距离为1.若在整个空间再加一垂直纸面向外的匀强磁场.让管以速度v水平向右匀速运动,稳定后b球恰能在B处相对直管静止.则( )
| A. | B小球的比荷为$\frac{q}{m}$=$\frac{g{r}^{2}}{kQ}$ | |
| B. | 匀强电场的场强为E=$\frac{kQ}{(r+l)^{2}}$ | |
| C. | 匀强磁场的磁感应强度为B=$\frac{kQ}{v}$[$\frac{1}{{r}^{2}}$$-\frac{1}{(r+l)^{2}}$] | |
| D. | 匀强电场的场强与磁感应强度的比值可能是$\frac{E}{B}>v$ |
20.
当空间中加入方向如图甲、乙、丙、丁所示的匀强电场和匀强磁场时,其中在甲、乙、丙图中的电场方向竖直向上,丁图中的磁场方向竖直向上,在甲、乙、丙图中给一带正电荷的粒子水平向右的速度v0,丁图中给粒子垂直纸面向外的速度v0.关于带电粒子的运动,粒子所受重力不计,下列说法正确的有( )
| A. | 甲图中,粒子只能做曲线运动 | |
| B. | 乙图中,粒子有可能做匀速圆周运动 | |
| C. | 丙图中,粒子有可能做平抛运动 | |
| D. | 丁图中,粒子有可能做匀速直线运动 |
19.如图甲所示,DO是水平的,AB是斜面,一个物体从高为h的斜面体的顶端A以初速度vo开始沿AB滑下,当物体到达B点时速度大小也为vo.如果把图甲中的斜面改为动摩擦因数相同的曲面AC,如图乙所示,相同的物体从高为h的斜面体的顶端A以初速度v0开始沿AC滑下,当物体到达C点时速度大小也为v0.现让同样能的物体以2v0的速度分别从顶端A开始沿AB、AC滑下,若沿斜面到达B点时速度大小为v1,沿曲面到达C点时速度大小为v2,则它们速度大小关系是( )

| A. | v1=2v0>v2 | B. | v1=2v0=v2 | C. | v1=v2<2v0 | D. | v1>v2>2v0 |
18.一个带电粒子子在匀强磁场中做匀速圆周运动,如果磁感应强度的大小变为原来的2倍,则( )
0 127572 127580 127586 127590 127596 127598 127602 127608 127610 127616 127622 127626 127628 127632 127638 127640 127646 127650 127652 127656 127658 127662 127664 127666 127667 127668 127670 127671 127672 127674 127676 127680 127682 127686 127688 127692 127698 127700 127706 127710 127712 127716 127722 127728 127730 127736 127740 127742 127748 127752 127758 127766 176998
| A. | 粒子的速度加倍,周期减半 | B. | 粒子的角速度加倍,轨道半径减半 | ||
| C. | 粒子的速率不变,加速度减半 | D. | 粒子的速率不变,周期不变 |