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安培提出了著名的分子电流假说,根据这一假说,电子绕核的运动可等效为环形电流.设电...

安培提出了著名的分子电流假说,根据这一假说,电子绕核的运动可等效为环形电流.设电荷量为e的电子以速率v绕原子核沿顺时针方向做半径为r的匀速圆周运动,关于该环形电流的说法,正确的是(  )

A.电流为,电流的方向为逆时针

B.电流为,电流的方向为逆时针

C.电流为,电流的方向为顺时针

D.电流为,电流的方向为顺时针

 

A 【解析】 试题分析:电子绕核运动可等效为一环形电流,电子运动周期为:,根据电流的定义式得:电流强度为:,因为电子带负电,所以电流方向与电子定向移动方向相反,即沿逆时针方向,故A正确。 考点:安培的分子电流假说、电流的定义式及电流的方向。  
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考点分析:
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关于电动势,以下说法中正确的是(  )

A. 电源电动势等于电源正、负极之间的电势差

B. 用电压表直接测量电源两极得到的电压数值,实际上总略小于电源电动势的准确值

C. 电源电动势总等于内、外电路上的电压之和,所以它的数值与外电路的组成有关

D. 在闭合电路中,当外电阻变大时,路端电压增大,电源的电动势也增大

 

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如图所示,桌面上有一轻质弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端B点位于桌面右侧边缘.水平桌面右侧有一竖直放置、半径R=0.3m的光滑半圆轨道MNP,桌面与轨道相切于M点.在以MP为直径的右侧和水平半径ON的下方部分有水平向右的匀强电场,场强的大小E=.现用质量m1=0.4kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B点.用同种材料、质量为m2=0.2kg、带+q的绝缘物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后物块离开桌面由M点沿半圆轨道运动,恰好能通过轨道的最高点P.(取g=10m/s2)求:

(1)物块m2经过桌面右侧边缘B点时的速度;

(2)物块m2在半圆轨道运动时对轨道的最大压力;

(3)释放后物块m2运动过程中克服摩擦力做的功.

 

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如图所示,把一带电量为﹣5×10﹣8C的小球A用绝缘细绳悬起,若将带电量为+4×10﹣6C的带电小球B靠近A,当两个带电小球在同一高度相距30cm时,绳与竖直方向成45°角,取g=10m/s2,k=9.0×109N.m2/C2,且A、B两小球均可视为点电荷,求:

(1)AB两球间的库仑力的大小;

(2)B球在A球所在位置产生的电场强度大小;

(3)A球的质量.

 

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如图所示,质量分别为m1和m2的两个小球A、B,带有等量异种电荷,通过绝缘轻弹簧连接,置于绝缘光滑的水平面上.当突然加一水平向右的匀强电场后,两小球A、B将由静止开始运动,在以后的运动过程中,对两个小球和弹簧组成的系统(设整个过程中不考虑电荷间库仑力的作用且弹簧不超过弹性限度),以下说法正确的是(    )

A.系统机械能不断增加

B.系统动能不断增加

C.当弹簧长度达到最大值时,系统机械能最小

D.当小球所受电场力与弹簧的弹力相等时,系统动能最大

 

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如图所示,在绝缘的斜面上方存在着沿水平向右的匀强电场,一带电金属块由静止开始沿斜面滑到底端,已知在金属块下滑的过程中动能增加了0.7J,金属块克服摩擦力做功0.3J,重力做功1.2J,则以下判断正确的是( 

A.金属块带正电荷

B.电场力做功0.2J

C.金属块的机械能减少1.2J

D.金属块的电势能增加0.2J

 

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