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.一个带电粒子处于垂直于匀强磁场方向的平面内,只在磁场力的作用下做匀速圆周运动.要想确定带电粒子的电荷量与质量之比,则只需要知道
A.运动速度v和磁感应强度B B.轨道半径R和磁感应强度B
C.轨道半径R和运动速度v D.磁感应强度B和运动周期T
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如图1所示,铜质导电板置于匀强磁场中,通电时铜板中电流方向向上.由于磁场的作用,则
A.板左侧聚集较多电子,使b点电势高于a点电势
B.板左侧聚集较多电子,使a点电势高于b点电势
C.板右侧聚集较多电子,使a点电势高于b点电势
D.板右侧聚集较多电子,使b点电势高于a点电势
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长为L的导线ab斜放(夹角为θ)在水平轨道上,轨道平行间距为d,通过ab的电流强度为I,匀强磁场的磁感应强度为B,如图2所示,则导线ab所受安培力的大小为:
A.ILB B.ILBsinθ C.IdB/sinθ D.IdB/cosθ
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如图3所示,两块平行金属板中间有正交的匀强电场和匀强磁场,一个带电粒子垂直于电场和磁场方向射入两板间,不计重力,射出时它的动能减小了,为了使粒子动能增加,应采取的办法是:
A.使粒子带电性质相反 B.使粒子带电量增加
C.使电场的场强增大 D.使磁场的磁感应强度增大
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如图4所示,A线圈接一灵敏电流表G,B导轨放在匀强磁场中,B导轨的电阻不计.具有一定电阻的导体棒CD在恒力作用下由静止开始向右运动,B导轨足够长,则通过电流表中的电流大小和方向是:
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A.G中电流向上,强度逐渐增强
B.G中电流向下,强度逐渐增强
C.G中电流向上,强度逐渐减弱,最后为零
D.G中电流向下,强度逐渐减弱,最后为零
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如图5所示,半圆形光滑槽固定在地面上,匀强磁场与槽面垂直。将质量为m的带电小球自槽口A处由静止释放,小球到达槽最低点C处时,恰好对槽无压力,则小球在以后的运动过程中对C的最大压力为
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A.0 B.2mg C.4mg D.6mg
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光滑曲面与竖直平面的交线是抛物线,如图6所示,抛物线的方程是y=x2,下半部处在一个水平方向的匀强磁场中,磁场的上边界是y=a的直线(图中的虚线所示).一个小金属块从抛物线上y=b(b>a)处以速度v沿抛物线下滑.假设抛物线足够长,金属块沿抛物线下滑后产生的焦耳热总量是
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A.mgb B.mv2?C.mg(b-a) D.mg(b-a)+
mv2
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如图7所示,在垂直纸面向里的匀强磁场的边界上,有两个质量和电量相同的正、负离子,从O点以相同的速度射入磁场中,射入方向均与边界成θ角,若不计重力,则正、负离子在磁场中
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A.运动时间相同 B.运动轨道半径不相同
C.重新回到边界时速度大小与方向不相同
D.重新回到边界的位置与O点距离相等
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如图8所示,两根平行放置的竖直导电轨道处于匀强磁场中,轨道平面与磁场方向垂直。当接在轨道间的开关S断开时,让一根金属杆沿轨道下滑(下滑中金属杆始终与轨道保持垂直,且接触良好)。下滑一段时间后,闭合开关S。闭合开关后,金属杆沿轨道下滑的速度—时间图像不可能为
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如图9所示电路中,L为电感线圈,电阻不计,A、B为两灯泡,则
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A.合上S时,A先亮,B后亮 B.合上S时,A、B同时亮
C.合上S后,A变亮,B熄灭 D.断开S时,A熄灭,B重新亮后再熄灭
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