【题目】如图,两根平行长直导线相距2L,通有大小相等、方向相同的恒定电流:a.b.c是导线所在平面内的三点,左侧导线与它们的距离分别为L/2、L和3L。关于这三点处的磁感应强度,下列判断正确的是
A.a处的磁感应强度大小比c处的大
B.b.c两处的磁感应强度大小相等
C.a.c两处的磁感应强度方向相同
D.b处的磁感应强度为零
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【题目】在“测定金属丝的电阻率”的实验中,待测电阻丝阻值约为4Ω。
(1)用螺旋测微器测量电阻丝的直径d。其中一次测量结果如图所示,图中读数为d= mm。
(2)为了测量电阻丝的电阻R,除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:
电压表V;量程3V,内阻约为3kΩ
电流表A1;量程0.6A,内阻约为0.2Ω)
电流表A2;量程100μA,内阻约为2000Ω)
滑动变阻器R1, 阻值0~1750Ω,额定电流为0.3A
滑动变阻器R2,阻值0~50Ω,额定电流为1A
电源E1(电动势15V,内阻约为0.5Ω)
电源E2(电动势3V,内阻约为1.2Ω)
为了调节方便,测量准确,实验中应选用电流表________,滑动变阻器_________,电源___________。(填器材的符号)
(3)用测量量表示计算材料电阻率的公式是ρ = (已用刻度尺测量出接入电路中的金属导线的有效长度为l)。
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】边长为a的正方形处于有界磁场中,如图所示,一束电子有速度v0水平摄入磁场后,分别从A处和C处射出,以下说法正确的是
A.从A处和C处射出的电子速度之比为2:1
B.从A处和C处射出的电子在磁场中运动的时间之比为2:1
C.从A处和C处射出的电子在磁场中运动周期之比为2:1
D.从A处和C处射出的电子在磁场中所受洛伦兹力之比为1:2
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【题目】如图所示,两平行金属板A、B长为,两板间距离,A板比B板电势高V,一带正电的粒子电荷量为C、质量为,沿电场中心线RO垂直电场线飞入电场,初速度,粒子飞出电场后经过界面MN、PS间的无电场区域,然后进入固定在O点的点电荷Q形成的电场区域(设界面PS右侧点电荷的电场分布不受界面的影响).已知两界面MN、PS相距为,D是中心线RO与界面PS的交点,O点在中心线上,距离界面PS为,粒子穿过界面PS做匀速圆周运动,最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏bc上.(静电力常量k=9.0×109 N·m2/C2,粒子的重力不计)
(1)求粒子穿过界面MN时偏离中心线RO的距离为多远;到达PS界面时离D点为多远;
(2)在图上粗略画出粒子的运动轨迹;
(3)确定点电荷Q的电性并求其电荷量的大小.
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【题目】麦克斯韦电磁场理论的主要内容包括以下两点:
(1)不仅电荷能都产生电场,变化的__________也能产生电场;
(2)不仅电流能够产生磁场,变化的__________也能产生磁场(两空中分别选填“电场”或“磁场”)
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【题目】如图所示,水平地面上方被竖直线MN分隔成两部分,M点左侧地面粗糙,与B球间的动摩擦因数为μ=0.5,右侧光滑。MN右侧空间有一范围足够大的匀强电场,在O点用长为R=5m的轻质绝缘细绳,拴一个质量mA=0.04kg,带电量为q=+2×10-4C的小球A,在竖直平面内以v=10m/s的速度做顺时针匀速圆周运动,小球A运动到最低点时与地面刚好不接触。处于原长的弹簧左端连在墙上,右端与不带电的小球B接触但不粘连,B球的质量mB=0.02kg,此时B球刚好位于M点。现用水平向左的推力将B球缓慢推至P点(弹簧仍在弹性限度内),MP之间的距离为L=10cm,推力所做的功是W=0.27J,当撤去推力后,B球沿地面向右滑动恰好能和A球在最低点处发生正碰,并瞬间成为一个整体C(A、B、C均可视为质点),速度大小变为5m/s,方向向左;碰撞前后电荷量保持不变,碰后瞬间立即把匀强电场的场强大小变为E=6×103N/C,电场方向不变,求:
(1)在A、B两球碰撞前匀强电场的大小和方向;
(2)弹簧具有的最大弹性势能;
(3)整体C运动到最高点时绳的拉力大小。(取g=10m/s2)
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【题目】用伏安法测电阻时,由于电压表、电流表内阻的影响,使得测量结果总存在系统误差,按如图所示的电路进行测量,可以较大程度减小这种系统误差。选取合适的器材,按电路图连接好电路后,该实验操作过程的第一步是:闭合开关S1,将开关S2接1,调节滑动变阻器R1和R2,使电压表和电流表的示数尽量大些,读出这时电压表和电流表的示数U1和I1。
(1)请你写出该实验操作过程的第二步,并说明需要记录的数据:________________;
(2)请写出由以上记录数据计算被测电阻Rx的表达式:Rx=_____________。
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