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7.有关安培力和洛伦兹力的说法,以下正确的是(  )
A.通电直导线在匀强磁场中一定受到安培力的作用
B.运动电荷在磁场中一定受到洛伦兹力
C.运动电荷在匀强磁场中受到的洛伦兹力对电荷不做功
D.通电直导线在匀强磁场中受到的安培力可能与磁场方向平行

分析 当电流的方向与磁场方向平行,导线不受安培力;同时当粒子运动方向与磁场平行时,粒子不受洛伦兹力;根据左手定则可以判定安培力和洛伦兹力的方向.

解答 解:A、通电导线方向与磁场方向不在一条直线上时,才受到安培力作用,当二者平行时,安培力为零,故A错误;
B、当运动电荷的运动方向与磁场方向相同时,粒子也不受洛伦兹力,故B错误;
C、运动电荷在匀强磁场中受到的洛伦兹力与运动方向相互垂直,故洛伦兹力对电荷不做功,故C正确;
D、根据左手定则可知,安培力的方向一定与磁场垂直,故D错误;
故选:C.

点评 本题考查安培力和洛伦兹力的产生以及性质,安培力、洛伦兹力的产生、方向是初学者很容易出错的地方,在学习中要注意明确它们的性质,知道当粒子运动方向与磁场平行时,粒子不受洛伦兹力.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

17.在“探究小车速度随  时间变化的规律”的实验中,如图所示,是一条记录小车运动情况的纸带,图中A、B、C、D、E为相邻的计数点,每相邻的两个计数点之间还有四个点没有画出,交流电的频率为50Hz,则相邻的两个打点的时间间隔为0.02s,小车运动的加速度为12.6m/s2,打C点时小车的速度大小2.64m/s. 

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示,电解池内有一价离子的电解液,在时间t内通过溶液截面s的正离子数为n1,负离子数为n2,设元电荷电荷量为e,以下说法正确的是(  )
A.溶液内电流方向从A到B,电流强度为$\frac{{n}_{1}e}{t}$
B.溶液内电流方向从B到A,电流强度为$\frac{{n}_{2}e}{t}$
C.溶液内电流方向从A到B,电流强度为$\frac{({n}_{1}+{n}_{2})e}{t}$
D.溶液内正、负离子反方向移动,产生的电流相互抵消

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,为一物体运动的速度-时间图象,下列说法正确的是(  )
A.该物体的运动可能是曲线运动B.该物体的运动一定是直线运动
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

2.(1)某同学对一个表头G进行改装,已知其满偏电流Ig=100μA,内阻标称值Rg=900Ω,先利用定值电阻R1将表头改装成一个1mA的电流表,然后利用定值电阻R2再将此电流表改装成一个3V的电压表V1(如图1所示);则根据条件,定值电阻R1=100Ω,R2=2910Ω.
(2)改装完毕后,他用量程为3V,内阻为2500Ω的标准电压表V2对此电压表从0开始全范围的刻度进行校准.滑动变阻器R有两种规格:
A:滑动变阻器(0~20Ω)
B:滑动变阻器(0~2KΩ)
为了实验中电压调节方便,R应选用A(填A或B)
(3)完成图2中的校准电路图(要求:滑动变阻器的触头画在开始实验时的位置上)
(4)由于表头G上的标称值Rg小于真实值,造成改装后电压表的读数会比标准电压表的读数偏小.(填“偏大”或“偏小”)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.将一电荷量为+Q 的小球放在不带电的金属球附近,所形成的电场线分布如图所示,金属球表面的电势处处相等.a、b为电场中的两点,则(  )
A.a点的场强与b点的场强无法比较强弱
B.a点的电势比b点的低
C.检验电荷-q在a点的电势能比在b点的大
D.将检验电荷-q从a点移到b点的过程中,电场力做负功

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图甲所示的实验装置可以用来研究加速度与力的关系.实验中用到了两个位移传感器,两位移传感器分别装有发射器和接收器,装有发射器的位移传感器放在运动的滑块上,固定于长木板上的位移传感器的接收器与计算机相连,即可通过计算机得到滑块加速度的具体值.实验中通过增加砝码的数量,多次测量,可得滑块运动的加速度a合滑块所受拉力F的关系图象如图乙所示.已知g=10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力.
(1)a-F图象不过原点,表明测量之前缺少的一个必要操作是平衡摩擦力.
(2)由实验得到的a-F图象可以计算出滑块的质量m=0.25kg;滑块与长木板间的动摩擦因数μ=0.05.
(3)随着所挂砝码数量增加,拉力F越来越大,a-F图象中图线不断延伸,后半段将会发生弯曲,请预测图线将向横轴(选填“横轴”或“纵轴”)一侧弯曲.

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14.CD、EF是两条水平放置的阻值可忽略的平行金属导轨,导轨间距为L,在水平导轨的左侧存在磁感应强度方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场区域的长度为d,如图所示.导轨的右端接有一电阻R,左端与一弯曲的光滑轨道平滑连接.将一阻值也为R的导体棒从弯曲轨道上h高处由静止释放,导体棒最终恰好停在磁场的右边界处.已知导体棒与水平导轨接触良好,且动摩擦因数为μ,则下列说法中正确的是(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

15.如图所示,两平行金属板A、B长为L=8cm,两板间距为d=8cm,A板比B板电势高300v,一带正电的粒子电荷量为q=1.0×10-10C,质量为m=1.0×10-20kg,沿电场中线RO垂直电场线飞入电场,初速度v0=2.0×106m/s,粒子飞出电场后经过截面MN,PS间的无电场区域,然后进入固定在O点的点电荷Q形成的电场区域(设界面PS右侧点电荷的电场分布不受界面的影响)已知两界面MN、PS相距为12cm,D是中心线RO与界面PS的交点,O点在中心线上,距离界面PS为9cm,粒子穿过界面PS做匀速圆周运动,最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏bc上.(静电常数k=9.0×109N•m2/C2,粒子重力不计)

(1)求粒子穿过界面MN时偏离中心线RO的距离为多远;到达PS界面时离D点为多远;
(2)在图上粗略画出粒子的运动轨迹;
(3)确定点电荷Q的电性并求电荷量的大小.

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