欧姆在探索通过导体的电流和电压、电阻关系时,因无电源和电流表,他利用金属在冷水和热水中产生电动势代替电源,用小磁针的偏转检测电流,具体做法是:在地磁场作用下处于水平静止的小磁针上方,平行于小磁针水平放置一直导线,当该导线中通有电流时,小磁针会发生偏转;当通过该导线电流为I时,小磁针偏转了30º,问当他发现小磁针偏转的角度增大到60º时,通过该直导线的电流为(直导线在某点产生的磁场与通过直导线的电流成正比)
A.2I | B.3I | C.![]() |
D.无法确定 |
如图,细杆的一端与小球相连,可绕过O点的水平轴自由转动,细杆长0.5m,小球质量为3.0kg,现给小球一初速度使它做竖直面内的圆周运动,若小球通过轨道最低点a处的速度为va=4m/s,通过轨道最高点b处的速度为vb=2m/s,取g=10m/s2,则通过最低点和最高点时,小球对细杆作用力的情况是()
A.a处方向竖直向下,大小为126N |
B.a处方向竖直向上,大小为126N |
C.b处方向竖直向下,大小为6N |
D.b处方向竖直向上,大小为6N |
火车转弯可以看做是做匀速圆周运动,火车速度提高易使外轨受损.为解决火车高速转弯时使外轨受损这一难题,理论上可行的措施是
A.适当增大弯道半径 |
B.适当减小弯道半径 |
C.适当减小外轨道和内轨道的高度差 |
D.适当增加外轨道和内轨道的高度差 |
如图所示,沿竖直杆以速度v匀速下滑的物体A,通过轻质细绳拉光滑水平面上的物体B,细绳与竖直杆间的夹角为θ,以下说法正确的是
A.物体B向右做匀速运动 |
B.物体B向右做加速运动 |
C.物体B向右做减速运动 |
D.物体B向右做匀加速运动 |
如图所示,电阻不计、相距L的两条足够长的平行金属导轨倾斜放置,与水平面的夹角,整个空间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为B,导轨上固定有质量为m,电阻为R的两根相同的导体棒,导体棒MN上方轨道粗糙下方光滑,将两根导体棒同时释放后,观察到导体棒MN下滑而EF始终保持静止,当MN下滑的距离为S时,速度恰好达到最大值Vm,则下列叙述正确的是
A.导体棒MN的最大速度Vm=![]() |
B.此时导体棒EF与轨道之间的静摩擦力为![]() |
C.当导体棒MN从静止开始下滑S的过程中,通过其横截面的电荷量为![]() |
D.当导体棒MN从静止开始下滑S的过程中,导体棒MN中产生的热量为![]() |
今有某小型发电机和一理想变压器连接后给一个灯泡供电,电路如图(电压表和电流表均为理想电表)。已知该发电机线圈匝数为N,电阻为r,当线圈以转速n匀速转动时,电压表示数为U,灯泡(额定电压为U。电阻恒为R)恰能正常发光,则
A.变压器的匝数比为U:U0 |
B.电流表的示数为![]() |
C.在图示位置时,发电机线圈的磁通量为![]() |
D.从图示位置开始计时,变压器输入电压的瞬时值表达式为![]() |