如图,矩形裸导线框abcd的长边长度为2L,短边的长度为L,在两短边上均接有电阻R,其余部分电阻不计。导线框一长边与x轴重合,左边的坐标x=0,线框内有一垂直于线框平面的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B。一质量为m、电阻也为R的光滑导体棒MN与短边平行且与长边接触良好。开始时导体棒静止于x=0处,从t=0时刻起,导体棒MN在沿x轴正方向的一拉力作用下,从x=0处匀加速运动到x =2L处。则导休棒MN从x=0处运动到x=2L处的过程中通过电阻R的电量为( )
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
如图(a)所示的电路中,调节滑动变阻器的滑动触头P向某一方向移动,根据电路中电压表和电流表的数据描绘了如图(b)所示的两条U-I图线()
A.图线甲是根据电压表V1和电流表A的示数描绘的 |
B.由图线可知,电源内阻r=3.0Ω |
C.图中两图线的交点表示在整个调节过程中,此时电源的输出功率最大 |
D.图中两图线的交点表示在整个调节过程中,此时电源效率达到最大值 |
如图所示,在竖直平面内将两个摆长均为l的单摆悬于O点,摆球质量均为m,带电量均为q(q>0).将另一个带电量也为q(q>0)的小球从O点正下方较远处缓慢移向O点,当三个带电小球分别处在等边三角形abc的三个顶点上时,摆线的夹角恰好为120°,则此时摆线上的拉力大小等于()
A.2![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
某段金属导线的电阻率为,电阻为R,现将它均匀拉长至直径为原来的一半,那么该导线此时的电阻率和电阻分别为()
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
一个初动能为Ek的带电粒子,以速度v沿垂直电场线方向飞入两块平行金属板间(带等量异号电荷且正对放置),飞出时动能为3Ek.如果这个带电粒子的初速度增加到原来的2倍,仍从原位置沿原方向射入,不计重力,那么该粒子飞出时动能为 ()
A.4.5Ek | B.4Ek | C.6Ek | D.9.5Ek |
如图所示,整个电路在竖直平面内,平行板电容器两极板水平放置,当电键K闭合时,一带电微粒恰好在两板间处于静止状态,下列说法正确的是()
A.保持K闭合,使P滑动片向左滑动,微粒将向上运动 |
B.打开K后,使两极板靠近,则微粒仍保持静止 |
C.打开K后,使两极板靠近,则微粒将向上运动 |
D.打开K后,使两板错开一定距离,微粒仍静止 |