【题目】一条形磁体平放在水平桌面上,一闭合线圈保持在竖直平面内,从条形磁铁探出桌面的一端的左上方竖直下落,线圈平面垂直于磁铁(如图)。在线圈通过磁铁截面的过程中磁铁一直静止,关于磁铁的受力分析正确的是
A. 线圈中感应电流的方向不会变化
B. 磁铁受桌面的支持力一直大于重力
C. 磁铁受到桌面的摩擦力一直向右
D. 磁铁受到桌面的摩擦力一直向左
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【题目】如图所示,P点是光滑绝缘斜面AC的中点,斜面高度AB=h,倾角为30°空间存在方向水平向右的匀强电场,场强大小未知。当在B点固定一质量为m的带电小球时,另一质量和带电情况完全相同的小球,恰好可以静止在P点且对斜面无压力。已知重力加速度为g,静电力常量为k,小球可视为质点。
(1)求小球所带电荷量q和电场的场强E;
(2)若把B点的小球撤去,将P点的小球由静止释放,求该小球离开斜面时的速度。
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【题目】如图所示,若套在条形磁铁上的弹性金属导线圈Ⅰ突然缩小为线圈Ⅱ,则关于线圈的感应电流及其方向(从上往下看)是( )
A. 有顺时针方向的感应电流
B. 有逆时针方向的感应电流
C. 先逆时针后顺时针方向的感应电流
D. 无感应电流
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【题目】如图所示,在x0y平面(即纸面)内,y轴右侧有场强为E、指向–y方向的匀强电场,y轴左侧有方向垂直于纸面的匀强磁场(图中未画出).现有一电量为q,质量为m的带电粒子,从x轴上的A点并与x轴正方向成60入射,粒子恰能在M (0,d) 垂直于y轴进入匀强电场,最后从N (L,0) 通过x轴,粒子重力不计.
(1)判断粒子的电性;
(2)计算粒子经过M点时速度的大小;
(3)计算磁场磁感应强度的大小.
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【题目】如图甲所示,单匝闭合线圈固定在匀强磁场中,t=0时刻磁感线垂直线圈平面向里,磁感应强度随时间变化如图乙所示,线圈面积,电阻。在0~2s时间内,下列说法正确的是( )
A. 线圈中的感应电流沿逆时针方向
B. 线圈中的感应电动势大小为0.5 V
C. 通过线圈横截面的电荷量为0.1 C
D. 线圈中产生的焦耳热为0.05 J
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【题目】如图所示,电源电动势为E,内阻为r。电路中的R2为总阻值一定的滑动变阻器,R1为光敏电阻(其电阻随光照强度增大而减小)。当电键S闭合时,电容器中一带电微粒恰好处于静止状态。有关下列说法中正确的是
A. 只逐渐增大R1的光照强度,电阻R2消耗的电功率变大,电压表示数减小
B. 只逐渐增大R1的光照强度,带电微粒向上运动
C. 只调节电阻R2的滑动端p向下端移动时,电压表示数减小,电容器所带电荷量增多
D. 只调节电阻R2的滑动端p向下端移动时,带点粒子向下运动
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【题目】如图所示,半径为R的圆形区域内有垂直于纸面向外的匀强磁场.两个质子M、N沿平行于直径cd的方向从圆周上同一点P射入磁场区域, P点与cd间的距离为,质子M、N入射的速度大小之比为1:2.ab是垂直cd的直径,质子M恰好从b点射出磁场,不计质子的重力和质子间的作用力.则两质子M、N在磁场中运动的时间之比为
A. 2:1B. 3:1C. 3:2D. 3:4
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【题目】如图1所示,宽度为d的竖直狭长区域内(边界为L1、L2),存在垂直纸面向里的匀强磁场和竖直方向上的周期性变化的电场(如图2所示),电场强度的大小为E0,E>0表示电场方向竖直向上.t=0时,一带正电、质量为m的微粒从左边界上的N1点以水平速度v射入该区域,沿直线运动到Q点后,做一次完整的圆周运动,再沿直线运动到右边界上的N2点.Q为线段N1N2的中点,重力加速度为g.上述d、E0、m、v、g为已知量.
(1)求微粒所带电荷量q和磁感应强度B的大小;
(2)求电场变化的周期T;
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【题目】如图,一平行板电容器连接在直流电源上,电容器的极板水平,两微粒a、b所带电荷量大小相等、符号相反,使它们分别静止于电容器的上、下极板附近,与极板距离相等。现同时释放a、b,它们由静止开始运动,在随后的某时刻t,a、b经过电容器两极板间下半区域的同一水平面,a、b间的相互作用和重力可忽略。下列说法正确的是
A. a的质量比b的大
B. 在t时刻,a的动能比b的大
C. 在t时刻,a和b的电势能相等
D. 在t时刻,a和b的动量大小相等
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