如图所示的电路为欧姆表原理图,电池的电动势,G为电流表,满偏电流为200
,当调好零后,在两表笔间接一被测电阻
时,电流表G指针示数为50
,那么
的值是( )
A.7.5 kΩ | B.22.5 kΩ | C.15 kΩ | D.30 kΩ |
如图所示,水平向左的匀强电场场强大小为E,一根不可伸长的绝缘细线长度为l,细线一端拴一个质量为m、电荷量为q的带负电小球,另一端固定在O点.把小球拉到使细线水平的位置A,然后由静止释放,小球沿弧线运动到细线与水平方向夹角θ=60°的位置B时速度为零.以下说法中正确的是( )
A.A点电势低于B点电势 |
B.小球受到的电场力与重力的关系是Eq=![]() |
C.小球在B点时,细线拉力为2mg |
D.小球从A运动到B过程中,电场力对其做的功为![]() |
美国物理学家劳伦斯于1932年发明的回旋加速器,应用带电粒子在磁场中做圆周运动的特点,能使粒子在较小的空间范围内经过电场的多次加速获得较大的能量,使人类在获得较高能量带电粒子方面前进了一大步.如图为一种改进后的回旋加速器示意图,其中盒缝间的加速电场场强恒定,且被限制在A、C板间.带电粒子从P0处以速度v0沿电场线方向射入加速电场,经加速后再进入D形盒中的匀强磁场做匀速圆周运动.对于这种改进后的回旋加速器,下列说法正确的是( )
A.带电粒子每运动一周被加速两次
B.带电粒子每运动一周P1P2=P2P3
C.加速粒子的最大速度与D形盒的尺寸有关
D.加速电场方向需要做周期性的变化
如图所示,已知一带电小球在光滑绝缘的水平面上从静止开始经电压U加速后,水平进入互相垂直的匀强电场E和匀强磁场B的复合场中(E和B已知),小球在此空间的竖直面内做匀速圆周运动,则( )
A.小球可能带正电 |
B.小球做匀速圆周运动的半径为r=![]() ![]() |
C.小球做匀速圆周运动的周期为T=![]() |
D.若电压U增大,则小球做匀速圆周运动的周期变大 |
边长为a的闭合金属正三角形框架,完全处于垂直于框架平面的匀强磁场中,现把框架匀速拉出磁场,如图所示,则下列图象规律与这一过程相符合的是( )
如图所示,在竖直平面内有两根平行金属导轨,上端与电阻R相连,磁感应强度为B的匀强磁场垂直导轨平面.一质量为m的金属棒以初速度v0沿导轨竖直向上运动,上升到某一高度后又返回到原处,整个过程金属棒与导轨接触良好,导轨与棒的电阻不计.下列说法正确的是( )
A.回到出发点的速度v大于初速度v0 |
B.上升过程通过R的最大电流小于下落过程通过R的最大电流 |
C.上升过程电阻R上产生的热量大于下落过程电阻R上产生的热量 |
D.上升过程所用时间大于下落过程所用的时间 |