如图所示,闭合导线框的质量可以忽略不计,将它从如图所示位置匀速向右拉出匀强磁场.若第一次用0.3 s拉出,外力所做的功为W1,通过导线横截面的电荷量为q1;第二次用0.2 s拉出,力所做的功为W2,通过导线横截面的电荷量为q2,则
A.W1<W2,q1<q2 | B.W1>W2,q1>q2 |
C.W1>W2,q1=q2 | D.W1<W2,q1=q2 |
以下有关物理学概念或物理学史说法正确的有
A.匀速圆周运动是速度大小不变的匀变速曲线运动,速度方向始终为切线方向 |
B.牛顿发现了万有引力定律,库仑用扭秤实验测出了万有引力恒量的数值,从而使万有引力定律有了真正的实用价值 |
C.行星绕恒星运动轨道为圆形,则它运动的周期平方与轨道半径的三次方之比![]() |
D.奥斯特发现了电流的磁效应,法拉第发现了电磁感应现象,感应电流的方向遵从楞次定律,这是能量守恒定律的必然结果 |
在观察布朗运动时,从微粒在a点开始计时,每间隔30 s记下微粒的一个位置,得到b、c、d、e、f、g等点,然后用直线依次连接,如图所示,则下列说法正确的是
A.图中记录的是分子无规则运动的情况 |
B.图中记录的是微粒做布朗运动的轨迹 |
C.微粒在75 s末时的位置可能在cd的连线上,但不可能在cd的中点 |
D.从a点计时,经75 s微粒可能不在cd的连线上 |
某同学为了验证断电自感现象,自己找来带铁心的线圈L、小灯泡A、开关S和电池组E,用导线将它们连接成如图所示的电路。检查电路后,闭合开关S,小灯泡发光;再断开开关S,小灯泡仅有不显著的延时熄灭现象。虽经多次重复,仍未见老师演示时出现的小灯泡闪亮现象,他冥思苦想找不出原因。你认为最有可能造成小灯泡未闪亮的原因是
A.电源的内阻较大 B.小灯泡电阻偏大
C.线圈电阻偏大 D.线圈的自感系数较大
两根相互平行的金属导轨水平放置于如下图所示的匀强磁场中,在导轨上接触良好的导体棒AB和CD可以自由滑动。当AB在外力F作用下向右运动时,下列说法中正确的是
A.导体棒CD内有电流通过,方向是D → C |
B.导体棒CD内有电流通过,方向是C → D |
C.磁场对导体棒CD的作用力向左 |
D.磁场对导体棒AB的作用力向左 |
为了减少输电线路中电力损失,发电厂发出的电通常是经过变电所升压后通过远距离输送,再经变电所将高压变为低压。某变电所电压u0 =" 11" 000sin 100
t V的交流电降为220 V供居民小区用电,则变电所变压器
A.原、副线圈匝数比为50 :1 |
B.副线圈中电流的频率是50 Hz |
C.原线圈的导线比副线圈的要粗 |
D.输入原线圈的电流等于居民小区各用电器电流的总和 |