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【题目】如图(甲)所示为一阴极射线管,接通电源后,电子射线由阴极向右射出,在荧光屏上会到一条亮线。要使荧光屏上的亮线向上偏转,如图(乙)所示。在下列措施中可采用的(  )

A. 加一电场,电场方向竖直向上

B. 加一磁场,磁场方向竖直向上

C. 加一磁场,磁场方向垂直荧光屏向外

D. 加一磁场,磁场方向垂直荧光屏向里

【答案】C

【解析】

A、若加一电场,电场方向竖直向上,电子受到的电场力方向向下,电子束向下偏转,故A错误;

B、若加一方向向上的磁场,根据左手定则,洛伦兹力方向向里,则电子束不会向上偏转,故B错误。

C、若加一方向向外的磁场,根据左手定则,洛伦兹力方向向上,亮线向上偏转,故C正确。

D、若加一方向向里的磁场,根据左手定则,洛伦兹力方向向下,亮线向下偏转,故D错误。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】宇航员的训练、竞技体育的指导、汽车的设计等多种工作都用到急动度(jerk)的概念。加速度对时间的变化率称为急动度,其方向与加速度的变化方向相同。一质点从静止开始做直线运动,其加速度随时间的变化关系如图。下列说法正确的是

A. t =1s时急动度是0.5m/s3

B. t=3s时的急动度和t=5s时的急动度等大反向

C. 2s-4s内的质点做减速运动

D. 0-6s内质点速度方向不变

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如下图所示,虚线abc代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即UabUbc,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,PQ是这条轨迹上的两点,据此可知(  )

A. 三个等势面中,a的电势最高

B. 带电质点在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大

C. 带电质点通过P点时的动能比通过Q点时大

D. 带电质点通过P点时的加速度比通过Q点时大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图(a)所示,AB为钉在光滑水平面上的两根铁钉,质量为0.6kg的小球C(小球可视为质点)用细绳拴在铁钉B上,ABC在同一直线上.t=0时,给小球一垂直于绳,大小为2m/s的速度,使小球在水平面上做圆周运动.在0≤tt2时间内,细绳的拉力随时间变化的规律如图(b)所示.若细绳能承受的最大拉力为6.4N,则下列说法中正确的是()

A. 两钉子间的距离为0.2m

B. t=3.3s时细绳拉力的为3N

C. t10.6πs

D. 小球从开始运动到绳被拉断历时2πs

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【题目】中国宋代科学家沈括在《梦溪笔谈》中最早记载了地磁偏角:以磁石磨针锋,则能指南,然常微偏东,不全南也.进一步研究表明,地球周围地磁场的磁感线分布示意如图所示。结合上述材料,下列说法正确的是

A. 地理南、北极与地磁场的南、北极完全重合

B. 地球内部不存在磁场,地磁南极在地理北极附近

C. 地球表面任意位置的地磁场方向都与地面平行

D. 地磁场对射向地球赤道的带电宇宙射线粒子有力的作用

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【题目】如图所示,有一个可视为质点的质量为m=1kg的小物块,从平台上的A点以v0=2m/s水平抛出,到达C点时,恰好沿C点的切线方向进入固定在水平地面上的圆弧轨道CD,最后小物块滑上紧靠轨道末端D点的质量为M=3kg的长木板.已知木板下表面光滑,上表面粗糙且与圆弧轨道末端切线相平,小物块与长木板间的动摩擦因数μ=0.3,圆弧轨道的半径为R=0.4mC点和圆弧的圆心连线与竖直方向的夹角θ=60°,用力传感器测得小球经过C点和D点时对轨道的压力之比为9:10,不计空气阻力,g10m/s2.求:

1AB高度差h

2)小物块刚滑上木板时的速度;

3)要使小物块不滑出长木板,木板的长度L至少为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】1)研究平抛运动,下面哪些做法可以减小实验误差_______

A.使用密度大、体积小的钢球

B.尽量减小钢球与斜槽间的摩擦

C.实验时,让小球每次都从同一高度由静止开始滚下

D.使斜槽末端的切线保持水平

2)某同学在做研究平抛运动的实验中,忘记记下小球做平抛运动的起点位置为O,A物体运动一段时间后的位置,根据如图所示,求出物体做平抛运动的初速度为__________m/s.B点的速度为__________m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下图为一简易多用电表的内部电路原理图, 其中 G 为灵敏电流计,S 为单刀多掷开关(功能键),表内 直流电源的电动势为 E。由图可知,欲选择电压挡大量 程时,应将功能键置于_____________________位置;欲测电阻时,应 将功能键置于 _____________位置,欲选择电流挡大量程时, 应将功能键置于__________位置.(统一填写数字序号)

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【题目】某同学设计了测量液体密度的装置。如图,左侧容器开口;右管竖直,上端封闭,导热良好,管长L0=1m,粗细均匀,底部有细管与左侧连通,初始时未装液体。现向左侧容器缓慢注入某种液体,当左侧液面高度为h1=0.7m时,右管内液柱高度h2=0.2m。已知右管横截面积远小于左侧横截面积,大气压强P0=1.0×105Pa,取g=10m/s2

(i)求此时右管内气体压强及该液体的密度;

(ⅱ)若此时右管内气体温度T=260K,再将右管内气体温度缓慢升高到多少K时,刚好将右管中液体全部挤出?(不计温度变化对液体密度的影响)

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