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横截面的直径为d、长为l的导线,两端电压为U,当这三个量中一个改变时,对自由电子定向运动的平均速率的影响是
A.
电压U加倍,自由电子定向运动的平均速率不变
B.
导线长度l加倍,自由电子定向运动的平均速率加倍
C.
导线横截面的直径加倍,自由电子定向运动的平均速率不变
D.
以上说法均不正确
如图所示,L
1
和L
2
是输电线,甲是电压互感器,乙是电流互感器。若已知甲的变压比为500:1,乙的变流比为200:1,并且已知加在电压表两端的电压为220V,通过电流表的电流为5A,则输电线的输送功率为
A.
1.1×10
2
W
B.
1.1×10
4
W
C.
1.1×10
6
W
D.
1.1×10
8
W
一段通电导线垂直于磁场方向放入匀强磁场中,导线上的电流方向由上自下,如图所示.在导线以其中心点为轴逆时针转动180°的过程中,导线受到的安培力
A.
大小不变,方向不变
B.
大小由最大减小到零再增至最大,方向时刻改变
C.
大小由最大减小到零再增至最大,方向不变
D.
大小由最大减小到零再增至最大,方向由垂直纸面向外变为垂直纸面向内
下列符合物理学史实的是
A.
亚里士多德认为重的物体与轻的物体下落一样快
B.
伽利略认为力不是维持物体运动的原因
C.
牛顿通过实验准确地测出了引力常量G的数值
D.
卡文迪许发现了万有引力定律
2013年6月20日,航天员王亚平在运行的天宫一号内上了节物理课,做了如图所示的演示实验,当小球在最低点时给其一初速度,小球能在竖直平面内绕定点O做匀速圆周运动。若把此装置带回地球表面,仍在最低点给小球相同初速度,则
A.
小球仍能做匀速圆周运动
B.
小球不可能做匀速圆周运动
C.
小球可能做完整的圆周运动
D.
小球一定能做完整的圆周运动
两个同高度斜面,倾角分别为α、β,小球1、2分别由斜面顶端以相等水平速度抛出,如图所示,假设两球能落在斜面上,则飞行的高度之比为
A.
1:1
B.
tanα:tanβ
C.
tanβ:tanα
D.
tan
2
α:tan
2
β
从塔顶释放一小球A,1s后从同一地点再释放一小球B。设两球都做自由落体运动,则两球落地前他们之间的距离
A.
保持不变
B.
不断增大
C.
不断减小
D.
有时增大,有时减小
如图所示,在平行于水平地面的匀强磁场上方有三个线圈,从相同的高度由静止开始同时释放,三个线圈都是用相同的金属材料制成的边长一样的正方形,A线圈 有一个缺口,B、C线圈闭合,但B线圈的导线比C线圈的粗,则
A.
三个线圈同时落地
B.
A线圈最先落地
C.
A线圈最后落地
D.
B、C线圈同时落地
如图所示是物体受迫振动的共振曲线,其纵坐标表示了物体
A.
在不同时刻的振幅
B.
在不同时刻的位移
C.
在不同驱动力下的振幅
D.
在不同驱动力下的位移
回旋加速器主体部分是两个D形金属盒。两金属盒处在垂直于盒底的匀强磁场中,并分别与高频交流电源两极相连接,从而使粒子每次经过两盒间的狭缝时都得到加速,如图所示。在粒子质量不变和D形盒外径R固定的情况下,下列说法正确的是
A.
粒子每次在磁场中偏转的时间随着加速次数的增加而增大
B.
粒子在电场中加速时每次获得的能量相同
C.
增大高频交流的电压,则可以增大粒子最后偏转出D形盒时的动能
D.
将磁感应强度B减小,则可以增大粒子最后偏转出D形盒时的动能
0
4234
4242
4248
4252
4258
4260
4264
4270
4272
4278
4284
4288
4290
4294
4300
4302
4308
4312
4314
4318
4320
4324
4326
4328
4329
4330
4332
4333
4334
4336
4338
4342
4344
4348
4350
4354
4360
4362
4368
4372
4374
4378
4384
4390
4392
4398
4402
4404
4410
4414
4420
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