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关于元电荷的解释,下列说法正确的是( )。 ①元电荷就是电子 ②元电荷跟电子所带...

关于元电荷的解释,下列说法正确的是 

元电荷就是电子

元电荷跟电子所带的电荷量相等

基本电荷就是质子

物体所带的电荷只能是元电荷的整数倍

A①②    B③④    C①③    D②④

 

D 【解析】 试题分析:电荷又称“基本电量”,在各种微粒,电子电荷量大小最的,人们把最小电荷叫做元电荷,电荷是示跟一个电子所带电荷量数值相等的电,但既不是电子,不也不是质子;任何带电体所带电荷量都等电荷是元电荷整数倍,D正确; 考点:考查了对元电荷的理解 【名师点睛】元电荷是带电量的最小值,它本身不是电荷,所带电量均是元电荷的整数倍.且知道电子的电量与元电荷的电量相等,同时让学生明白电荷量最早是由美国科学家密立根用实验测得.  
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考点分析:
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电磁炉起加热作用的底盘可以简化等效为如图所示的31个同心导电圆环,各圆环之间彼此绝缘,导电圆环所用材料单位长度的电阻为R0=0125πΩ/m。从中心向外第n个同心圆环的半径cm,式中n=1、2…31。电磁炉工作时产生垂直于锅底方向的变化磁场,磁场的磁感应强度B的变化率为=100πsinωtT/s为了方便计算π2=10

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如图所示,水平地面上方有一高度为H、界面分别为PQMN的匀强磁场,磁感应强度为B。矩形导线框abcd在磁场上方某一高度处,导线框ab边长为l1bd边长为l2,导线框的质量为m,电阻为R。磁场方向垂直于线框平面,磁场高度H>l2。线框从某高处由静止落下,当线框的cd边刚进入磁场时,线框的加速度方向向下、大小为;当线框的cd边刚离开磁场时,线框的加速度方向向上、大小为。运动过程中,线框平面位于竖直平面内,上、下两边始终平行PQ。空气阻力不计,重力加速度为g。求:

1线框开始下落时cd边距离磁场上边界PQ的高度h;

2cd边刚离开磁场时,电势差Ucd

3从线框的cd边进入磁场至线框的ab边刚进入磁场过程中,线框产生的焦耳热Q;

4从线框的cd边进入磁场至线框的ab边刚进入磁场的过程中,通过线框导线某一横截面的电荷量q。

 

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如图甲所示,两固定的竖直光滑金属导轨足够长且电阻不计。两质量、长度均相同的导体棒cd,置于边界水平的匀强磁场上方同一高度h处。磁场宽为3h,方向与导轨平面垂直。先由静止释放cc刚进入磁场即匀速运动,此时再由静止释放d,两导体棒与导轨始终保持良好接触。用ac表示c的加速度,Ekd表示d的动能,xc、xd分别表示cd相对释放点的位移。图乙中正确的是 

 

 

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如图所示,水平面内两根光滑的平行金属导轨,左端与电阻R相连接,匀强磁场B竖直向下分布在导轨所在的空间内,质量一定的金属棒垂直于导轨并与导轨接触良好。若对金属棒施加一个水平向右的外力F,使金属棒从a位置由静止开始向右做匀加速运动并依次通过位置bc。若导轨与金属棒的电阻不计,abbc的距离相等,则下列关于金属棒在运动过程中的说法正确的  

A金属棒通过bc两位置时,电阻R的电功率之比为1:2

B金属棒通过bc两位置时,外力F的大小之比为1:

C在从ab与从bc的两个过程中,电阻R上产生的热量之比为1:1

D在从ab与从bc的两个过程中,通过金属棒的横截面的电量之比为1:1

 

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如图所示,电阻R=1 Ω、半径r1=02 m的单匝圆形导线框P内有一个与P共面的圆形磁场区域Q,P、Q的圆心相同,Q的半径r2=01 mt=0时刻,Q内存在着垂直于圆面向里的磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系是B=2-t)(T。若规定逆时针方向为电流的正方向,则线框P中感应电流I随时间t变化的关系图像应该是下图中的 

 

 

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