9.
如图所示的电路中,电源的电动势E和内阻r恒定不变,开关k闭合,不考虑电流表和电压表对电路的影响,则以下分析正确的是( )
| A. | 当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,电压表的示数减小,电流表的示数增大 | |
| B. | 当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,电压表的示数增大,电流表的示数减小 | |
| C. | 若实际实验时发现电压表的示数为零,电流表示数不为零,则可能是由于R4断路 | |
| D. | 若只让开关从闭合到断开,R6上将产生由点N到点M的电流 |
6.
如图(甲)所示,左侧接有定值电阻R=2Ω的水平粗糙导轨处于垂直纸面向外的匀强磁场中,磁感应强度B=1T,导轨间距为L=1m.一质量m=2kg,阻值r=2Ω的金属棒在拉力F作用下由静止开始从CD处沿导轨向右加速运动,金属棒与导轨间动摩擦因数μ=0.25,g=10m/s2.金属棒的速度-位移图象如图(乙)所示,则从起点发生s=1m位移的过程中( )
| A. | 拉力做的功W=9.25J | B. | 通过电阻R的电荷量q=0.125C | ||
| C. | 整个系统产生的总热量Q=5.25J | D. | 电阻R产生的热量Q=0.125 J |
5.
如图所示,MSNO为同一根导线制成的光滑导线框,竖直放置在水平方向的匀强磁场中,OC为一可绕O轴始终在轨道上滑动的导体棒,当OC从M点无初速度释放后,下列说法中正确的是( )
| A. | 由于无摩擦存在,导体棒OC可以在轨道上往复运动下去 | |
| B. | 导体棒OC的摆动幅度越来越小,机械能转化为电能 | |
| C. | 导体棒OC在摆动中总受到阻碍它运动的磁场力 | |
| D. | 导体棒OC只有在摆动加快时才受到阻碍它运动的磁场力 |
4.
如图,一粗糙绝缘竖直平面与两个等量异种点电荷连线的中垂线重合.A、O、B为竖直平面上的三点,且O为等量异种点电荷连线的中点,AO=BO.现有带电量为q、质量为m的小物块从A点以初速度v0向B滑动,到达B点时速度恰好为0.则( )
| A. | 从A到B,q的加速度一直减小,到达O点时速率为$\frac{{v}_{0}}{2}$ | |
| B. | 从A到B,q的加速度先增大后减小,到达O点时动能为$\frac{1}{4}$mv02 | |
| C. | q一定带负电荷,从A到B电势能先减小后增大 | |
| D. | 从A到B,q的电势能一直减小,受到的电场力先增大后减小 |
1.
图1中,B为有平行边界的匀强磁场;abcd是一个粗细均匀的单匝正方形闭合线框,ab边恰好与磁场左边界重合.若线框在向右的水平拉力F作用下,由静止开始沿垂直于磁场边界向右做匀加速直线运动,在线框穿过匀强磁场的过程中,测得感应电流i的大小随时间t变化关系如图2所示,则( )
| A. | 拉力F的大小是恒定的 | |
| B. | 在0~3s内,拉力的大小与时间成正比 | |
| C. | 线框的边长与磁场宽度的比值为1:4 | |
| D. | 线框离开磁场所用时间约为进入磁场所用时间的0.5倍 |
20.
如图是一带有铁芯的线圈,a、c是线圈两端、b为中间抽头.把a、b两点接入一平行金属导轨,在导轨上横放一与其接触良好的金属棒.若导轨间有如图所示的匀强磁场,要使a、c两点的电势都高于b点,则金属棒沿导轨的运动情况可能是( )
0 137714 137722 137728 137732 137738 137740 137744 137750 137752 137758 137764 137768 137770 137774 137780 137782 137788 137792 137794 137798 137800 137804 137806 137808 137809 137810 137812 137813 137814 137816 137818 137822 137824 137828 137830 137834 137840 137842 137848 137852 137854 137858 137864 137870 137872 137878 137882 137884 137890 137894 137900 137908 176998
| A. | 向右做匀减速直线运动 | B. | 向左做匀减速直线运动 | ||
| C. | 向右做匀加速直线运动 | D. | 向左做匀加速直线运动 |