水平放置的平行板电容器,两板之间的距离d和两板正对面积S都可以调节,电容器两板与电池相连,板间有一处于静止的带电小球.若断开电池,用Q表示电容器的电荷量,用U表示两板间的电压,用E表示板内的场强,则
A.当d增大、S不变时,Q减小,E减小,小球向下运动 |
B.当S增大、d不变时,Q不变,U增大,小球仍静止 |
C.当d减小、S增大时,Q增大,U减小,小球向下运动 |
D.当S不变、d减小时,Q不变,E不变,小球仍静止 |
如图,在磁感应强度为B的匀强磁场中,面积为S的矩形刚性导线框abcd可绕过ad边的固定轴OO′转动,磁场方向与线框平面垂直.在线框中通以电流强度为I的稳恒电流,并使线框与竖直平面成θ角,此时bc边受到相对OO′轴的安培力矩大小为()
A.ISBsinθ | B.ISBcosθ | C.![]() |
D.![]() |
如图1,两根光滑平行导轨水平放置,间距为L,其间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B.垂直于导轨水平对称放置一根均匀金属棒.从t=0时刻起,棒上有如图2的持续交变电流I、周期为T,最大值为Im,图1中I所示方向为电流正方向.则金属棒()
A.一直向右移动
B.速度随时间周期性变化
C.受到的安培力随时间周期性变化
D.受到的安培力在一个周期内做正功
空间有一圆柱形匀强磁场区域,该区域的横截面的半径为R,磁场方向垂直横截面.一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子以速率v0沿横截面的某直径射入磁场,离开磁场时速度方向偏离入射方向60°.不计重力,该磁场的磁感应强度大小为()
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
图所示为一电流表的原理示意图.质量为m的均质细金属棒MN的中点处通过一挂钩与一竖直悬挂的弹簧相连,绝缘弹簧劲度系数为k;在矩形区域abcd内有匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外;与MN的右端N连接的一绝缘轻指针可指示标尺上的读数,MN的长度大于.当MN中没有电流通过且处于平衡状态时,MN与矩形区域的cd边重合;当MN中有电流通过时,指针示数可表示电流强度.则()
A.当电流表示数为零时,弹簧伸长量是![]() |
B.若要电流表正常工作,MN的N端应与电源正极相接 |
C.若k=200N/m,![]() ![]() |
D.若将量程扩大到2倍,磁感应强度应变为原来的![]() |
如图所示,台秤上放一光滑平板,其左边固定一挡板,一轻质弹簧将挡板和一条形磁铁连接起来,此时台秤有一定的读数.现在磁铁上方中心偏右位置固定一通电导线,当通以一定的电流后,台秤的示数增加,同时弹簧缩短(弹簧始终处于弹性限度内),则下列说法正确的是()
A.磁铁右端为N极,左端为S极,导线中的电流方向垂直纸面向内 |
B.磁铁右端为N极,左端为S极,导线中的电流方向垂直纸面向外 |
C.磁铁右端为S极,左端为N极,导线中的电流方向垂直纸面向内 |
D.磁铁右端为S极,左端为N极,导线中的电流方向垂直纸面向外 |