1.
如图所示为质谱仪的工作原理示意图,带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器,速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和E,平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A2,平板S下方有强度为B0的匀强磁场.下列表述错误的是( )
| A. | 质谱仪是分析同位素的重要工具 | |
| B. | 能通过的狭缝P的带电粒子的速率等于$\frac{E}{B}$ | |
| C. | 粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的比荷$\frac{q}{m}$越大 | |
| D. | 速度选择器中的磁场方向垂直纸面向里 |
19.
如图所示,质子(${\;}_{1}^{1}$H)和氘核(${\;}_{1}^{2}$H)同时从静止开始,经同一加速电场加速后,垂直射入同一偏转电场中,偏转后打在同一荧光屏幕上,不计重力,则它们( )
| A. | 在偏转电场中运动的加速度相同 | B. | 能到达屏幕上同一点 | ||
| C. | 从出发到屏幕的运动时间相同 | D. | 到达屏幕时的速度相同 |
18.
如图所示,厚薄均匀的矩形金属薄片边长为ab=10cm,bc=5cm,当将C与D接入电压恒为U的电路时,电流强度为2A,若将A与B接入电压恒为U的电路中,则电流为( )
| A. | 0.5A | B. | 1A | C. | 2A | D. | 4A |
17.
如图所示,一正方形线圈的匝数为n,边长为a,线圈平面与匀强磁场垂直,且有一半面积处在磁场中,在△t时间内,磁感应强度的方向不变,大小由B均匀地增大到2B,在此过程中线圈中产生的感应电动势为( )
| A. | $\frac{B{a}^{2}}{△t}$ | B. | $\frac{nB{a}^{2}}{△t}$ | C. | $\frac{B{a}^{2}}{2△t}$ | D. | $\frac{nB{a}^{2}}{2△t}$ |
16.
在如图甲所示的电路中,电源电动势为3.0V,内阻不计,L1、L2、L3为3个相同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示,当开关S闭合后( )
| A. | 通过L1的电流为L2的电流2倍 | B. | L2的电阻为7.5Ω | ||
| C. | L1消耗的电功率为0.30W | D. | L1的电阻为15Ω |
15.
某同学用多用电表的欧姆挡的“×10Ω”挡测量一个电阻的阻值,发现表的指针偏转角度很小,如图所示,为了准确测定该电阻的阻值,正确的做法是( )
| A. | 应把选择开关换到“×100Ω”挡,重新进行欧姆调零后再测量 | |
| B. | 应把选择开关换到“×100Ω”挡,不用再进行欧姆调零就直接测量 | |
| C. | 应把选择开关换到“×1Ω”挡,重新进行欧姆调零后再测量 | |
| D. | 应把选择开关换到“×1Ω”挡,不用再进行欧姆调零就直接测量 |
14.
将一电荷量为+Q的小球放在不带电的金属球附近,所形成的电场线分布如图所示,金属球表面的电势处处相等,a、b为电场中的两点,则( )
| A. | a点的电势比b点的低 | |
| B. | a点的电场强度比b点的小 | |
| C. | 带负电的电荷q在a点的电势能比在b点的小 | |
| D. | 带正电的电荷q从a点移到b点的过程中,电场力做负功 |
13.物理学家通过艰苦的实验来探究自然的物理规律,为人类的科学做出了巨大贡献,值得我们尊敬.下列描述中符合物理学史实的是( )
0 139852 139860 139866 139870 139876 139878 139882 139888 139890 139896 139902 139906 139908 139912 139918 139920 139926 139930 139932 139936 139938 139942 139944 139946 139947 139948 139950 139951 139952 139954 139956 139960 139962 139966 139968 139972 139978 139980 139986 139990 139992 139996 140002 140008 140010 140016 140020 140022 140028 140032 140038 140046 176998
| A. | 奥斯特发现了电流的磁效应并提出了分子电流假说 | |
| B. | 洛伦兹通过实验测定了磁场对电流的作用力 | |
| C. | 库仑总结出了真空中的两静止点电荷间相互作用的规律 | |
| D. | 法拉第发现了电磁感应现象并总结出了判断感应电流方向的规律 |