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【题目】如图所示,在两水平金属板构成的器件中,存在匀强电场与匀强磁场,电场强度E和磁感应强度B相互垂直,以某一水平速度进入的不计重力的带电粒子恰好能沿直线运动,下列说法正确的是(

A. 粒子一定带负电

B. 粒子的速度大小v=B/E

C. 若粒子速度大小改变,粒子将做曲线运动

D. 若粒子速度大小改变,电场对粒子的作用力会发生改变

【答案】C

【解析】粒子从左射入,若带负电,则受到向上的电场力,和向下的洛伦兹力,若带正电,则受到向下的电场力和向上的洛伦兹力,只要满足,即速度,粒子就能做直线运动通过,故AB错误;若速度大小改变,则电场力qE,但是洛伦兹力发生变化,打破二力平衡,所以合力与初速度方向不共线,做曲线运动,C正确D错误.

练习册系列答案
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【题目】如图所示,电源电动势E=25V,内电阻r=1Ω,定值电阻R1=12Ω,闭合开关,灯泡L恰好正常发光。PQ是两个平行金属板,两极板间的距离d=60cm,金属板的长度L=1m。在金属板的上边缘,有一比荷 (不计重力)的带负电粒子,以初速度=100m/s竖直向下射入极板间,并在金属板的下边缘离开,带电粒子进入电场时到P板的距离和离开电场时到Q板的距离均为,求:

(1)两极板间的电场强度大小E0

(2)灯泡L的额定功率P

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【题目】在自由式滑雪比赛中,运动员在较高的雪坡上滑到某一弧形部位处,沿水平方向飞离斜坡,在空中划过一段抛物线后,再落到雪坡上,如图所示,若雪坡的倾角为θ,飞出时的速度大小为v0则以下说法错误的是( )

A. 运动员在空中经历的时间是

B. 运动员的落点与起飞点的距离是

C. 运动员的落点与起飞点间竖直高度是

D. 运动员落回雪坡时的速度大小是

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【题目】根据氢原子能级图(如图)可判断(

A. 电子的轨道半径越小,氢原子能量越大

B. 大量处于能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出3种不同频率的光

C. 欲使处于基态的氢原子电离,可以用 的光子照射

D. 的电子碰撞处于基态的氢原子,氢原子不可能激发到能级

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【题目】如图所示,一根竖直的弹簧支撑着一倒立汽缸的活塞,使汽缸悬空而静止.已知汽缸质量为,活塞的质量为,汽缸内封闭一定质量的理想气体.设活塞和缸壁间无摩擦,缸壁导热性能良好,且不漏气,外界大气的压强和温度不变.现在汽缸顶上缓慢放一个质量为的物体.当系统重新平衡后,下列说法正确的是(

A. 弹簧将被压缩一些

B. 外界对缸内气体做正功,气体对外放热,汽缸内气的内能不变

C. 单位体积内气体分子个数增多且分子的平均速度增大

D. 单位时间内缸内气体分子对缸壁单位面积的碰撞次数增多

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【题目】如图所示是具有更高平台的消防车,具有一定质量的伸缩臂能够在5min内使承载4人的登高平台(人连同平台的总质量为400kg)上升60m到达灭火位置,此后,在登高平台上的消防员用水炮灭火,已知水炮的出水量为3m3/min,水离开炮口时的速率为20m/s,则用于(

A. 水炮工作的发动机输出功率为1×104W

B. 水炮工作的发动机输出功率为4×104W

C. 水炮工作的发动机输出功率为2.4×106W

D. 伸缩臂抬升登高平台的发动机输出功率约为800w

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【题目】如图所示,在通过等量异号点电荷的直线上有ab两点,二者位置关于负电荷对称,两电荷连线的中垂线上有cd两点。一带电粒子(重力不计)以垂直连线的初速度自a点向上入射,初速度大小为v1时,沿轨迹1到达c点;初速度大小为v2时,沿轨迹2到达d点。下列说法正确的是

A. 四个点中a点电场强度最大

B. 四个点中d点的电势最低

C. 粒子到达连线中垂线的速度大小vc>vd

D. 粒子置于a点时的电势能小于置于b点时的电势能

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【题目】如图所示,面积为S匝数为N的矩形金属线框在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,绕垂直于磁感线的轴匀速转动,通过滑环向理想变压器供电,灯泡均正常发光,理想电流表的示数为I。已知的额定功率均为P额定电流均为I线框及导线电阻不计,则

A. 图示位置时穿过线框的磁通量变化率为零

B. 线框转动的角速度为

C. 理想变压器原副线圈的匝数之比为12

D. 若灯烧断,电流表示数增大

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【题目】某电磁缓冲车是利用电磁感应原理进行制动缓冲,它的缓冲过程可等效为:小车车底安装着电磁铁,可视为匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向竖直向下;水平地面固定着闭合矩形线圈abcd,线圈的总电阻为R,ab边长为L,如图所示(俯视)。缓冲小车水平通过线圈上方,线圈与磁场的作用使小车做减速运动,从而实现缓冲。已知小车总质量为m,受到地面的摩擦阻力为f,小车磁场刚抵达线圈时,速度大小为v0求:

(1)小车磁场刚抵达线圈时,线圈中感应电流I的大小及ab段中电流的方向;

(2)小车缓冲过程中的最大加速度am的大小。

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