如图所示,固定在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d,其右端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上磁感应强度大小为B的匀强磁场中。一质量为m(质量分布均匀)的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,杆与导轨之间的动摩擦因数为μ。现杆受到水平向左、垂直于杆的恒力F作用,从静止开始沿导轨运动,当运动距离L时,速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导轨保持垂直)。设杆接入电路的电阻为r,导轨电阻不计,重力加速度大小为g。则此过程:
A.杆的速度最大值为![]() |
B.流过电阻R的电量为![]() |
C.恒力F做的功与摩擦力做的功之和等于杆动能的变化量 |
D.恒力F做的功与安倍力做的功之和大于杆动能的变化量 |
如图所示是电子射线管的示意图。接通电源后,电子射线由阴极沿x轴正方向射出,在荧光屏上会看到一条亮线。要使荧光屏上的亮线向上(z轴正方向)偏转,在下列措施中可采用的是
A.加一沿y轴正方向的磁场 | B.加一沿y轴负方向的磁场 |
C.加一沿z轴正方向的磁场 | D.加一沿z轴负方向的磁场 |
如图所示,一刚性矩形铜制线圈从高处自由下落,进入一水平的匀强磁场区域,然后穿出磁场区域,则()
A.若线圈进入磁场过程是匀速运动,则离开磁场过程一定是匀速运动 |
B.若线圈进入磁场过程是加速运动,则离开磁场过程一定是加速运动 |
C.若线圈进入磁场过程是减速运动,则离开磁场过程一定是加速运动 |
D.若线圈进入磁场过程是减速运动,则离开磁场过程一定是减速运动 |
如图所示,一个静止的质量为m、电荷量为q的粒子(重力忽略不计),经加速电压U加速后,垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中,粒子打到P点,OP=x,能正确反映x与U之间关系的是()
A.x与U成正比 | B.x与U成反比 |
C.x与![]() |
D.x与![]() |
如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r,L为小灯泡(其灯丝电阻可以视为不变),R1和R2为定值电阻,R3为光敏电阻,其阻值的大小随照射光强度的增强而减小。闭合开关S后,将照射光强度增强,则()
A.电路的路端电压将增大 | B.灯泡L将变暗 |
C.R2两端的电压将增大 | D.R1两端的电压将增大 |
某同学设计了一个电磁冲击钻,其原理示意图如图所示,若发现钻头M突然向右运动,则可能是()
A.开关S由断开到闭合的瞬间 |
B.开关S由闭合到断开的瞬间 |
C.保持开关S闭合,变阻器滑片P加速向右滑动 |
D.保持开关S闭合,变阻器滑片P匀速向右滑动 |