如图所示,矩形线圈abcd位于通电长直导线附近,线圈与导线在同一平面内,线圈的ad、bc边与导线平行。下面的操作不能使线圈中产生感应电流的是
A.使线圈水平向左平移 | B.使线圈水平向右平移 |
C.使线圈竖直向下平移 | D.使线圈以bc边为轴转动 |
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
如图所示,在直角坐标系的第一、二象限内有垂直于纸面的匀强磁场,第三象限有沿y轴负方向的匀强电场;第四象限无电场和磁场。现有一质量为m、电荷量为q的粒子以速度v0从y轴上的M点沿x轴负方向进入电场,不计粒子的重力,粒子经x轴上的N点和P点最后又回到M点,设OM=L,ON=2L。求:
(1)电场强度E的大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度的大小和方向;
(3)粒子从M点进入电场经N、P点最后又回到M点所用的时间。
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
有一种“双聚焦分析器”质谱仪,工作原理如图所示。加速电场的电压为U,静电分析器中有辐向会聚电场,即与圆心O1等距各点的电场强度大小相同,方向沿径向指向圆心O1;磁分析器中以O2为圆心、圆心角为90°的扇形区域内,分布着方向垂直于纸面向外的匀强磁场,其左边界与静电分析器的右边界平行.由离子源发出一个质量为m、电荷量为q的正离子(初速度为零,重力不计),经加速电场加速后,从M点沿垂直于该点的电场方向进入静电分析器,在静电分析器中,离子沿半径为R的四分之一圆弧轨道做匀速圆周运动,并从N点射出静电分析器.而后离子由P点沿着既垂直于磁分析器的左边界,又垂直于磁场方向射入磁分析器中,最后离子沿垂直于磁分析器下边界的方向从Q点射出,并进入收集器.测量出Q点与圆心O2的距离为d,位于Q点正下方的收集器入口离Q点的距离为d/2.(题中的U、m、q、R、d都为已知量)
(1)求静电分析器中离子运动轨迹处电场强度E的大小;
(2)求磁分析器中磁感应强度B的大小;
(3)现将离子换成质量为4m ,电荷量仍为q的另一种正离子,其它条件不变.磁分析器空间足够大,离子不会从圆弧边界射出,收集器的位置可以沿水平方向左右移动,要使此时射出磁分析器的离子仍能进入收集器,求收集器水平移动的距离.
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
英国物理学家麦克斯韦认为,磁场变化时会在空间激发感生电场。如图所示,一个半径为r的绝缘细圆环水平放置,环内存在竖直向上的匀强磁场B,环上套一带电荷为+q的小球。已知磁感应强度B随时间均匀增加,其变化率为k,若小球在环上运动一周,则感生电场对小球的作用力所做功的大小是( )
A.0 | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
如图甲所示,线圈A、B紧靠在一起,当给线圈A通以如图乙所示的电流(规定由a进入b流出为电流正方向)时,则电压表的示数变化情况(规定电流由c进入电压表为正方向)应为下列图中的( )
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
下列叙述正确的是
A.经典力学理论普遍适用,大到天体,小到微观粒子均适用. |
B.法拉第把引起电流的原因概括为五类,包括变化的电流、变化的磁场、运动的恒定电流、运动的磁铁、在磁场中运动的导体 |
C.物理学中用到大量的科学研究方法,在建立“合力与分力”“质点”“电场强度”物理概念时,都用到了“等效替代”的方法 |
D.机场、车站和重要活动场所的安检门可以探测人身携带的金属物品是利用自感现象 |
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
在电磁感应现象中,下列说法正确的是( )
A.导体相对磁场运动,导体内一定产生感应电流 |
B.导体做切割磁感线运动,导体内一定会产生感应电流 |
C.闭合电路在磁场内做切割磁感线运动,导体内一定会产生感应电流 |
D.穿过闭合电路的磁通量发生变化,在电路中一定会产生感应电流 |
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
如图,匀强磁场垂直于软导线回路平面,由于磁场发生变化,回路变为圆形。则磁场
A.逐渐增强,方向向外 | B.逐渐增强,方向向里 |
C.逐渐减弱,方向向外 | D.逐渐减弱,方向向里 |
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
在半径为r、电阻为R的圆形导线框内,以直径为界,左、右两侧分别存在着方向如图甲所示的匀强磁场.以垂直纸面向外的磁场为正,两部分磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律分别如图乙所示.则0~t0时间内,导线框中( )
A.没有感应电流 |
B.感应电流方向为逆时针 |
C.感应电流大小为πr2B0/(t0R) |
D.感应电流大小为2πr2B0/(t0R) |
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