11.下列有关磁感应强度及安培力的说法正确的有( )
| A. | 通电导线放在磁场中某处不受安培力的作用时,则该处的磁感应强度一定为零 | |
| B. | 若某处的磁感应强度为零,则通电导线放在该处所受安培力一定为零 | |
| C. | 磁场中某点的磁感应强度与该点是否放通电导线有关 | |
| D. | 同一条通电导线放在磁场中某处所受的安培力是一定的 |
10.
如图所示,质量为m,带电-q的滑块从倾角为θ的光滑绝缘斜面上由静止开始下滑,如果斜面处于垂直于纸面向里的匀强磁场内,磁感应强度为B.若斜面足够大,滑块在斜面上滑行的最大速度和最大距离分别为多少?
8.
1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示,这台加速器由两个铜质D型盒构成,其间留有空隙,下列说法正确的是( )
| A. | 离子由加速器的中心附近进入加速器 | |
| B. | 离子由加速器的边缘进入加速器 | |
| C. | 离子从磁场中获得能量 | |
| D. | 离子从电场中获得能量 |
7.
一带电微粒M在相互垂直的匀强电场、匀强磁场中作匀速圆周运动,匀强电场竖直向上,匀强磁场水平且垂直纸面向里,如图所示,下列说法正确的是( )
| A. | 沿垂直纸面方向向里看,微粒M的绕行方向为逆时针方向 | |
| B. | 运动过程中外力对微粒作功的代数和为零,故机械能守恒 | |
| C. | 在微粒旋转一周的时间内重力作功为零 | |
| D. | 沿垂直纸面方向向里看,微粒M的绕行方向既可以是顺时针也可以是逆时针方向 |
6.
如图所示,水平直导线中通有恒定电流I,导线正下方处有一电子初速度v0,其方向与电流方向相同,以后电子将( )
| A. | 沿路径a运动,曲率半径变小 | B. | 沿路径a运动,曲率半径变大 | ||
| C. | 沿路径b运动,曲率半径变小 | D. | 沿路径b运动,曲率半径变大 |
4.
如图所示,空间存在足够大的竖直向下的匀强电场,带正电荷的小球(可视为质点且所受电场力与重力相等)自空间0点以水平初速度v0抛出,落在地面上的A点,其轨迹为一抛物线.现仿此抛物线制作一个光滑绝缘滑道并固定在与OA完全重合的位置上,将此小球从0点由静止释放,并沿此滑道滑下,在下滑过程中小球未脱离滑道.P为滑道上一点,已知小球沿滑道滑至P点时其速度与水平方向的夹角为45°,下列说法正确的是( )
| A. | 小球两次由O点运动到P点的时间相等 | |
| B. | 小球经过P点时,水平位移与竖直位移之比为1:2 | |
| C. | 小球经过滑道上P点时,电势能变化了$\frac{1}{4}$mv${\;}_{0}^{2}$ | |
| D. | 小球经过滑道上P点时,重力的瞬时功率为$\frac{\sqrt{2}}{2}$mgv0 |
3.
如图所示,电源电动势为E、内阻为r,平行金属板电容器中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,则下列说法正确的是( )
| A. | 电压表读数减小,电流表读数减小 | |
| B. | 电源发热功率增大,电源效率降低 | |
| C. | 电容器的电荷量减小,质点P将向上运动,且带负电 | |
| D. | R1上消耗的功率逐渐增大,R3消耗的功率逐渐增大 |
2.在物理学发展过程中,许多科学家做出了杰出贡献.下列说法正确的是( )
0 139003 139011 139017 139021 139027 139029 139033 139039 139041 139047 139053 139057 139059 139063 139069 139071 139077 139081 139083 139087 139089 139093 139095 139097 139098 139099 139101 139102 139103 139105 139107 139111 139113 139117 139119 139123 139129 139131 139137 139141 139143 139147 139153 139159 139161 139167 139171 139173 139179 139183 139189 139197 176998
| A. | 伽利略通过理想斜面实验说明了力不是维持物体运动的原因 | |
| B. | 牛顿总结出了万有引力定律并测出了万有引力常量 | |
| C. | 安培总结出了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律 | |
| D. | 法拉第根据小磁针在通电导线周围的偏转现象,发现了电流的磁效应 |