带电粒子以速度υ从两平行金属板形成的匀强电场的正中间垂直电场射入,恰穿过电场而不碰到金属板,欲使入射速度为υ/2的同一粒子也恰好穿过电场不碰到金属板,则必须:
A.使两板间的距离减为原来的1/4; |
B.使两板间的电压减为原来的1/4; |
C.使两板间的电压减为原来的1/2; |
D.使两板间的距离减为原来的1/2。 |
如图所示,E为电源电动势,r为电源内阻,R1为定值电阻(R1>r),R2为可变电阻,
以下说法中正确的是
A.当R2= R1+r时,R2上获得最大功率 |
B.当R1= R2+r时,R1上获得最大功率 |
C.当R2=0时,电源的效率最大 |
D.当R2=0时,电源的输出功率最大 |
如图所示,一理想变压器原线圈匝数为n1=1000匝,副线圈匝数为n2=200匝,将原线
圈接在u=200sin120πt(V)的交流电压上,已知电阻R=100Ω,电流表A为理想交流电表.则下列推断不正确的是
A.交流电的频率为50Hz |
B.穿过铁芯的磁通量的最大变化率为0.2Wb/s |
C.电流表A的示数为0.4A |
D.变压器的输入功率是16W |
如图所示,在水平面上有两条平行金属导轨MN、PQ,导轨间距为d,匀强磁场垂直
于导轨所在的平面向下,磁感应强度大小为B,两根金属杆间隔一定的距离摆放在导
轨上,且与导轨垂直,两金属杆质量均为m,电阻均为R,两杆与导轨接触良好,导
轨电阻不计,金属杆与导轨间摩擦不计,现将杆2固定,杆1以初速度v0滑向杆2,
为使两杆不相碰,则两杆初始间距至少为
A. | B.![]() |
C. | D.![]() |
在相距为r的A、B两点分别放上点电荷QA和QB,C为AB的中点,如图所示,现引入带正电的检验电荷q,则下列说法不正确的是
A.如果q在C点受力为零,则QA和QB一定是等量异种电荷
B.如果q在AB延长线离B较近的D点受力为零,
则QA和QB一定是异种电荷,且电量大小QA>QB
C.如果q在AC段上的某一点受力为零,而在BC
段上移动时始终受到向右的力,则QA一定是负电荷,且电量大小QA<QB
D.如果q沿AB的垂直平分线移动时受力方向始终不变,则QA和QB一定是等量异
种电荷
早在19世纪匈牙利物理学家厄缶就明确指出:“沿水平地面向东运动的物体,其重量(即:列车的视重或列车对水平轨道的压力)一定要减轻.”后来,人们常把这类物理现象称为“厄缶效应” .已知:(1)地球的半径R;(2)地球的自转周期T.如图所示,在地球赤道附近的地平线上,有一列质量是M的列车,如果仅考虑地球自转的影响(列车随地球做线速度为
R/T的圆周运动,相对地面静止)时,列车对轨道的压力为N;在此基础上,我们设想,该列车正在以速率v(v为相对地面的速度),沿水平轨道匀速向东行驶.并设此时火车对轨道的压力为N′,那么单纯地由于该火车向东行驶而引起火车对轨道压力减轻的数量(N-N′)为
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |