16.
利用如图所示的实验装置可以测量磁场的磁感应强度大小,用绝缘轻质丝线把底边长为L,电阻为R,质量为m的U形线框竖直悬挂在力敏传感器上,将线框置于待测磁场中(可视为匀强磁场),线框平面与磁场方向垂直,用轻质导线连接线框与直流电源,电源内阻不计,电动势可调,导线的电阻忽略不计.当外界拉力F作用于力敏传感器的挂钩上,力敏传感器会显示拉力的大小F,当线框接电动势为E1的电源时,力敏传感器显示拉力的大小为F1,当线线框接电动势为E2的电源时,力敏传感器显示拉力的大小为F2,下列说法正确的是( )
| A. | 当线框接电动势为E1的电源时所受安培力大小为F1 | |
| B. | 当线框接电动势为E2的电源时力敏传感器显示的拉力大小为线框所受安培力大小与重力大小之差 | |
| C. | 待测磁场的磁感应强度大小为$\frac{({F}_{1}-{F}_{2})R}{({E}_{1}-{E}_{2})L}$ | |
| D. | 待测磁场的磁感应强度大小为$\frac{({F}_{1}-{F}_{2})R}{({E}_{2}-{E}_{1})L}$ |
15.
如图所示的闭合电路中,R1、R2、R3是固定电阻,R4是半导体材料做出的光敏电阻,当开关S闭合后在没有光照射时,电容不带电,当用强光照射R4时,( )
| A. | 电容C上板带正电 | B. | 电容C下板带正电 | ||
| C. | R4的阻值变大,路端电压增大 | D. | R4的阻值变小,电源总功率变小 |
12.
如图所示电路中,电源的内电阻为r,R2、R3、R4均为定值电阻,电表均为理想电表,滑动变阻器R1的滑片P处于左端点a.闭合电键S,两表读数分别为I1与U1,当滑片P滑动至右端点b,两表读数分别为I2与U2,则下列关系式( )
| A. | U2<U1 | B. | I2<I1 | ||
| C. | $\frac{U_1}{I_1}={R_3}$ | D. | $\frac{{{U_2}-{U_1}}}{{{I_2}-{I_1}}}={R_3}$ |
11.
如图表示磁流体的发电原理:将一束等离子体(重力不计)沿图示方向以速度v喷射入磁场,金属板A、B就形成一个直流电源,设磁感应强度为B,金属板A、B相距d,外接电阻R,A、B间弥漫的电离气体电阻为r.则下述说法正确的是( )
| A. | 金属板A为电源的正极 | |
| B. | 开关断开时,金属板间的电势差为Bvd | |
| C. | 开关闭合后,金属板间的电势差为$\frac{BvdR}{R+r}$ | |
| D. | 等离子体发生偏转的原因是洛伦兹力大于所受电场力 |
10.
板长和板距之比为3:2的两块带电平行板之间有相互垂直的匀强磁场和匀强电场.质量为m、电荷量为q的带正电的粒子(重力不计),以速度v沿图示方向从中间进入.若撤掉电场,粒子恰好从极板边缘射出;若撤掉磁场,粒子也恰好从极板边缘射出;则磁感应强度和电场强度的大小之比B:E为( )
| A. | 9:10v | B. | 9:5v | C. | 9:10 | D. | 9:5 |
8.如图所示的电路中,闭合开关后,将滑动变阻器R的滑片P向上移动,则有( )

| A. | V1表读数变大 | B. | V2表读数变小 | C. | A表读数变小 | D. | 电源的功率变小 |
7.
如图,当滑线变阻器的滑动片P向左滑动时,电流表A1的读数变化为△I1,电流表A2的读数变化为△I2,下列说法中正确的是( )
0 133248 133256 133262 133266 133272 133274 133278 133284 133286 133292 133298 133302 133304 133308 133314 133316 133322 133326 133328 133332 133334 133338 133340 133342 133343 133344 133346 133347 133348 133350 133352 133356 133358 133362 133364 133368 133374 133376 133382 133386 133388 133392 133398 133404 133406 133412 133416 133418 133424 133428 133434 133442 176998
| A. | 电流表A1读数变大,电流表A2读数变小 | |
| B. | 电流表A1读数变大,电流表A2读数变大 | |
| C. | △I1>△I2 | |
| D. | △I1<△I2 |