如图甲所示为一发电机原理图,产生的交变电流接理想变压器的原线圈、原副线圈匝数之比为22∶1,副线圈输出的电动势e随时间t变化的规律如图乙所示,发电机线圈电阻忽略不计,则 ( ).
A.在t=0.01 s时刻,穿过发电机线圈的磁通量最大 |
B.变压器原线圈中瞬时电动势的表达式为e′=132![]() |
C.若仅使发电机线圈的转速增大一倍,则变压器副线圈输出电压的频率增大一倍,而电压最大值不变 |
D.若仅使发电机线圈的转速增大一倍,则变压器副线圈输出电压的频率和最大值都增大一倍 |
如图,与直导线AB共面的轻质闭合金属圆环竖直放置,两者彼此绝缘,环心位于AB的上方。当AB中通有由A至B的电流且强度不断增大的过程中,关于圆环运动情况以下叙述正确的是
A.向下平动 |
B.向上平动 |
C.转动:上半部向纸内,下半部向纸外 |
D.转动:下半部向纸内,上半部向纸外 |
如图所示为一个质量为m、带电量为+q的圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中。现给圆环向右初速度v0,在以后的运动过程中,圆环克服摩擦力所做的功可能为:
A.0 | B.![]() |
C.![]() |
D.无法确定 |
如图,在x>0、y>0的空间中有恒定的匀强磁场,磁感应强度的方向垂直于oxy平面向里,大小为B。现有一质量为m电量为q的带电粒子,在x轴上到原点的距离为x0的P点,以平行于y轴的初速度射入此磁场, 在磁场作用下沿垂直于y轴的方向射出此磁场。不计重力的影响。由这些条件可知
A.能确定粒子通过y轴时的位置 |
B.能确定粒子速度的大小 |
C.能确定粒子在磁场中运动所经历的时间 |
D.以上三个判断都不对 |
在真空中上、下两个区域均为竖直向下的匀强电场,其电场线分布如图所示,有一带负电的微粒,从上边区域沿平行电场线方向以速度v0匀速下落,并进入下边区域(该区域的电场足够广),在下图所示的速度一时间图象中,符合粒子在电场内运动情况的是(以v0方向为正方向)
如图所示,虚线a、b、c为三个同心原面,圆心处为一个点电荷。现从b、c之间一点P以相同的速率发射两个电荷量、质量都相同的带电粒子,分别沿PM、PN运动到M、N,M、N两点都处于圆周c上,以下判断正确的是
A.两粒子带同种电荷 |
B.两粒子带异种电荷 |
C.到达M、N时两粒子速率仍相等 |
D.到达M、N时两粒子速率vM>vN |