如图所示,“U”形金属框架固定在水平面上,处于竖直向下的匀强磁场中。现使ab棒突然获得一水平初速度v向右运动,下列说法正确的是 ![]()
| A.ab做匀减速运动 | B.回路中电流均匀减小 |
| C.a点电势比b点电势低 | D.ab受到的安培力方向水平向左 |
某控制电路如图所示,主要由电源(电动势为E、内阻为r)与定值电阻R1、R2及电位器(滑动变阻器)R连接而成,L1、L2是红绿两个指示灯,当电位器的触片滑向a端时,下列说法正确的是 ![]()
| A.L1、L2两个指示灯都变亮 |
| B.L1、L2两个指示灯都变暗 |
| C.L1变亮,L2变暗 |
| D.L1变暗,L2变亮 |
如右图所示是法拉第做成的世界上第一台发电机模型的原理图.将铜盘放在磁场中,让磁感线垂直穿过铜盘;图中a、b导线与铜盘的中轴线处在同一竖直平面内;转动铜盘,就可以使闭合电路获得电流.若图中铜盘半径为L,匀强磁场的磁感应强度为B,回路总电阻为R,从上往下看逆时针匀速转动铜盘的角速度为ω.则下列说法正确的是( )![]()
| A.回路中有大小和方向周期性变化的电流 |
| B.回路中电流大小恒定,且等于 |
| C.回路中电流方向不变,且从a导线流进灯泡,再从b导线流向旋转的铜盘 |
| D.若将匀强磁场改为仍然垂直穿过铜盘的正弦变化的磁场,不转动铜盘,灯泡中一定有电流流过 |
如图所示,三个相同的金属圆环内存在着不同的有界匀强磁场,虚线表示环的某条直径,已知所有磁场的磁感应强度随时间变化关系都满足B=kt,磁场方向如图所示. 测得A环内感应电流强度为I,则B环和C环内感应电流强度分别为( )![]()
| A.IB=I、IC=0 | B.IB=I、IC=2I | C.IB=2I、IC=2I | D.IB=2I、IC=0 |
如图甲所示的电路中,螺线管的匝数
匝、横截面积
、螺线管的导线电阻
;定值电阻
。穿过螺线管的匀强磁场的磁感应强度为B,在某段时间内其变化规律如图乙所示,规定磁感应强度B竖直向下的方向为正方向。则下列说法正确的是![]()
| A.螺线管中产生的感应电动势为1V |
| B.闭合开关S,电路中的电流稳定后,电阻R1的电功率为 |
| C.闭合开关S,电路中的电流稳定后,电容器的下极板带负电 |
| D.断开开关S后,一段时间内,流经R2的电流方向由下而上 |
2007年诺贝尔物理学奖授予了两位发现“巨磁电阻”效应的物理学家。某探究小组查到某磁敏电阻在室温下的电阻随磁感应强度变化曲线如图甲所示,其中R、R0分别表示有、无磁场时磁敏电阻的阻值。为研究其磁敏特性设计了图乙所示电路.关于这个探究实验,下列说法中正确的是( )![]()
| A.由图甲可知磁敏电阻的阻值随磁感应强度的增加而增加,与磁场的方向无关。 |
| B.由图甲可知无磁场时(B=0)磁敏电阻的阻值最大。 |
| C.闭合开关S,图乙中只增加磁感应强度的大小时,通过电源的电流增加 |
| D.闭合开关S,图乙中只增加磁感应强度的大小时,路端电压增加 |
输电线的电阻为r,输送的电功率为P,用电压U 送电,则用户得到的功率为
| A.P | B. | C.P-U2r | D. |
(3分)(2011?海南)如图,E为内阻不能忽略的电池,R1、R2、R3为定值电阻,S0、S为开关,V与A分别为电压表与电流表.初始时S0与S均闭合,现将S断开,则( )![]()
| A.V的读数变大,A的读数变小 | B.V的读数变大,A的读数变大 |
| C.V的读数变小,A的读数变小 | D.V的读数变小,A的读数变大 |
下图为学校配电房向各个教室的供电示意图,T为理想变压器,原副线圈的匝数比为4:1。V1、A1为监控市电供电端的电压表和电流表,V2、A2为监控校内变压器的输出电压表和电流表,R1、R2为教室的负载电阻,V3、A3为教室内的监控电压表和电流表,配电房和教室间有相当长的一段距离,则当开关S闭合时![]()
| A.电流表A1、A2和A3的示数都变大 |
| B.只有电流表A1的示数变大 |
| C.电压表V3的示数变小 |
| D.电压表V1和V2的示数比始终为4:1 |