兩根通電的長直導線平行放置,電流大小I1>I2,電流的方向如圖所示,在與導線垂直的平面上有a、b、c、d四點,其中a、b在導線橫截面連接的延長線上,c、d在導線橫截面連接的垂直平分線上.則導體中的電流在這四點產生的磁場的磁感應強度可能為零的是( 。
| A. | a點 | B. | b點 | C. | c點 | D. | d點 |
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某學習小組以“假如失去¨¨¨”為主題展開討論,同學們提出以下四種觀點,你認為正確的是( 。
| A. | 假如物體間失去了摩擦力,任何運動物體的機械能一定守恒 |
| B. | 假如沒有洛倫茲力,導體棒切割磁感線時就不會產生動生電動勢 |
| C. | 假如磁體周圍失去了磁場,那么其它形式的能都將無法轉化為電能 |
| D. | 假如導體失去了電阻,所有用電器將都不能工作 |
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如圖,MN為鋁質薄平板,鋁板上方和下方分別有垂直于紙面的勻強磁場(未畫出)。一帶電粒子從緊貼鋁板上表面的P點垂直于鋁板向上射出,從Q點穿越鋁板后到達PQ的中點O。已知粒子穿越鋁板時,其動能損失一半,速度方向和電荷量不變,不計重力。鋁板上方和下方的磁感應強度大小之比 ( )
A.2 B. C.1 D.
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1932年,勞倫斯和利文斯設計出了回旋加速器.回旋加速器的工作原理如圖所示,置于高真空中的D形金屬盒半徑為R,兩盒間的狹縫很小,帶電粒子穿過的時間可以忽略不計.磁感應強度為B的勻強磁場與盒面垂直.A處粒子源產生的粒子,質量為m、電荷量為+q ,在加速器中被加速,加
速電壓為U. 實際使用中,磁感應強度和加速電場頻率都有最大值的限制.若某一加速器
磁感應強度和加速電場頻率的最大值分別為Bm、fm,加速過程中不考慮相對論效應和重
力作用
A.粒子第2次和第1次經過兩D形盒間狹縫后軌道半徑之比:1
B.粒子從靜止開始加速到出口處所需的時間
C.如果fm>,粒子能獲得的最大動能為
D.如果fm<,粒子能獲得的最大動能為
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一列簡諧橫波在某時刻的波形如圖所示,此時刻質點P的速度為v,經過0.2s后它的速度大小、方向第一次與v相同,再經過
1.0s它的速度大小、方向第二次與v相同,則下列判斷
中正確的是( )(填正確答案標號。選對1個得3
分,選對2個得4分,選對3個得6分。每錯選1個
扣3分,最低得分為0分)
A.波沿x軸正方向傳播,且波速為10m/s
B.波沿x軸負方向傳播,且波速為10m/s
C.質點M與質點Q的位移大小總是相等、方向總是相反
D.若某時刻N質點到達波谷處,則Q質點一定到達波峰處
E.從圖示位置開始計時,在3s時刻,質點M偏離平衡位置的位移y= -10cm
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一根電阻絲在通過2C的電量時,消耗電能是8J.若在相同時間內通過4C的電量,則該電阻絲兩端所加電壓U和該電阻絲在這段時間內消耗的電能E分別為( 。
| A. | U=4V | B. | U=8V | C. | E=16J | D. | E=32J |
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受動畫片《四驅兄弟》的影響,越來越多的小朋友喜歡上了玩具賽車.某玩具賽車充電電池的輸出功率P隨電流I變化的圖象如圖所示.
(1)求該電池的電動勢E和內阻r;
(2)求該電池的輸出功率最大時對應的外電阻R(純電阻);
(3)由圖象可以看出,同一輸出功率P可對應兩個不同的電流I1、I2,即對應兩個不同的外電阻(純電阻)R1、R2,試確定r、R1、R2三者間的關系.
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如圖所示,虛線OC與y軸的夾角θ=60°,在此角范圍內有一方向垂直于xOy平面向外、磁感應強度大小為B的勻強磁場。一質量為m、電荷量為q的帶正電的粒子a(不計重力)從y軸的點M(0,L)沿x 軸的正方向射入磁場中。求:
(1)要使粒子a離開磁場后垂直經過x軸,該粒子的初速度v1為多大;
(2)若大量粒子a同時以v2=從M點沿xOy平面的各個方向射入磁場中,則從OC邊界最先射出的粒子與最后射出的粒子的時間差。
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下列說法不正確的是( )
A.由阿伏加德羅常數、氣體的摩爾質量和密度,可以估算出該種氣體分子的大小
B.懸浮在液體中的固體微粒越小,布朗運動就越明顯
C.分子間的引力隨分子間距離的增大而增大,分子間的斥力隨分子間距離的增大而減小
D.根據熱力學第二定律可知,熱量不可能從低溫物體傳到高溫物體
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