下列说法正确的是( )
A.运动电荷在磁感应强度不为零的地方,一定受到洛伦兹力作用
B.运动电荷在某处不受洛伦兹力作用,则该处的磁感应强度一定为零
C.洛伦兹力既不能改变带电粒子的动能,也不能改变带电粒子的速度
D.洛伦兹力对带电粒子永不做功
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以下关于磁场和磁感应强度的说法,正确的是( )
A. 磁场中某点的磁感应强度,根据公式,它跟、、都有关
B. 磁场中某点的磁感应强度的方向垂直于该点的磁场方向
C. 通电导线所受磁场力为零的地方,磁感应强度不一定为零
D. 磁感应强度越大的地方,通电导线所受磁场力也一定越大
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关于磁感线的描述,下列说法中正确的是( )
A. 磁感线可以形象地描述各点磁场的强弱和方向,它在每一点的切线方向都和小磁针放在该点静止时北极所指的方向一致
B. 磁感线总是从磁铁的北极出发,到南极终止
C. 磁感线就是细铁屑连成的曲线
D. 磁场中某点磁感线的切线方向就是电流在该点的受力方向
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下列说法错误的是( )
A. 奥斯特提出“分子电流”假说,认为永磁体的磁场和通电导线的磁场均由运动电荷产生
B. 安培提出“分子电流”假说,认为永磁体的磁场和通电导线的磁场均由运动电荷产生
C. 根据“分子电流”假说,磁铁受到强烈振动时磁性会减弱
D. 根据“分子电流”假说,磁铁在高温条件下磁性会减弱
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如图所示,若一束电子沿y轴正方向移动,则在z轴上某点A的磁场方向应该
A. 沿x轴的正向
B. 沿x轴的负向
C. 沿z轴的正向
D. 沿z轴的负向
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两个电子以大小不同的初速沿垂直磁场的方向射入同一个匀强磁场中.设、为这两个电子的运动轨道半径,、是它们的运动周期,则( )
A. , B. ,
C. , D. ,
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下列有关带电粒子运动的说法中正确的是(不考虑重力)( )
A. 沿着磁感线方向飞入匀强磁场,动能、速度都变化
B. 沿着磁感线方向飞入匀强磁场,动能、速度都不变
C. 垂直于磁感线方向飞入匀强磁场,动能、速度都变化
D. 垂直于磁感线方向飞入匀强磁场,速度不变,动能改变
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如图所示,速度为、电荷量为的正离子恰能沿直线飞出离子速度选择器,选择器中磁感应强度为,电场强度为,则( )
A. 若改为电荷量的离子,将往上偏(其它条件不变)
B. 若速度变为将往下偏(其它条件不变)
C. 若改为电荷量的离子,将往上偏(其它条件不变)
D. 若速度变为将往下偏(其它条件不变)
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在如图所示电路中,电池均相同,当开关分别置于、两处时,导线与之间的安培力的大小分别为、,判断这两段导线( )
A. 相互吸引,
B. 相互排斥,
C. 相互吸引,
D. 相互排斥,
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粒子甲的质量与电荷量分别是粒子乙的倍与倍,两粒子均带正电,让它们在匀强磁场中同一点以大小相等、方向相反的速度开始运动.已知磁场方向垂直纸面向里,图中四个选项,能正确表示两粒子运动轨迹的是( )
A. B.
C. D.
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电容为的平行板电容器两板之间距离为,接在电压为的电源上.今有一质量为,带电量为的微粒,以速度沿水平方向匀速直线穿过(不计微粒的重力),如图所示.若把两板间距离减到一半,还要使粒子仍以速度匀速直线穿过,则必须在两板间( )
A. 加一个,方向向里的匀强磁场
B. 加一个,方向向外的匀强磁场
C. 加一个,方向向里的匀强磁场
D. 加一个,方向向外的匀强磁场
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回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成的周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示.要增大带电粒子射出的动能,下列说法正确的是( )
A. 增大匀强电场间的加速电压,其他保持不变
B. 增大磁场的磁感应强度,其他保持不变
C. 减小狭缝间的距离,其他保持不变
D. 增大D形金属盒的半径,其他保持不变
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静电场和磁场对比,以下说法正确的是( )
A. 电场线不闭合,磁感线闭合
B. 静电场和磁场都可能使运动电荷发生偏转
C. 静电场和磁场都可能使运动电荷速度大小发生变化
D. 静电场和磁场都能对运动电荷做功
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关于带电粒子在匀强电场和匀强磁场中的受力和运动,正确的是( )
A. 带电量相同的正粒子,在同一匀强电场中,以不同速度运动,所受电场力一定相同
B. 带电量相同的负粒子,在同一匀强磁场中运动,若速度大小相同,所受洛仑兹力一定相同
C. 带电粒子不受电场力的空间一定不存在电场
D. 带电粒子不受磁场力的空间一定不存在磁场
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在同一匀强磁场中,质子和电子各自在垂直于磁场的平面内作半径相同的匀速圆周运动.质子的质量为,电子的质量为,则( )
A. 质子与电子的速率之比等于
B. 质子与电子的动量大小之比等于
C. 质子与电子的动能之比等于
D. 质子与电子的圆周运动周期之比等于
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空间某一区域内,同时存在着匀强电场和匀强磁场,带电粒子在这个区域内的运动情况可能是( )
A. 匀速直线运动 B. 匀变速直线运动
C. 匀变速曲线运动 D. 匀速圆周运动
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质量为、电量为的小球沿着穿过它的竖直绝缘棒下落,绝缘棒与小孔间动摩擦因数为,匀强电场方向向右,匀强磁场方向垂直纸面向外,在球下落过程中( )
A. 当小球速度为时,小球加速度最大
B. 当小球速度为时,小球加速度最大
C. 小球运动的最大速度可达到
D. 小球运动的最大速度可达到
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现有一合金制成的圆柱体,为测量该合金的电阻率,现用伏安法测圆柱体两端之间的电阻,用螺旋测微器测量该圆柱体的直径,用游标卡尺测量该圆柱体的长度.螺旋测微器和游标卡尺的示数如图(a)和图(b)所示.
(1)由上图读得圆柱体的直径为 mm,长度为 cm.
(2)若流经圆柱体的电流为I,圆柱体两端之间的电压为U,圆柱体的直径和长度分别用D、L表示,则用测得的D、L、I、U表示的电阻率的关系式为ρ= .
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某同学利用如图所示的多用电表测量一个定值电阻的阻值,图中、为可调节的部件.该同学的部分操作步骤如下:
① 将选择开关调到电阻挡的“”位置.
② 将红、黑表笔分别插入“+”、“-”插孔,把两笔尖相互接触,调节__________(选填“”或“”),使电表指针指向电阻挡的__________(选填“刻线”或“刻线”).
③ 将红、黑表笔的笔尖分别与电阻两端接触,发现多用电表的示数如图所示,为了较准确地进行测量,应将选择开关调到电阻挡的__________(选填“”或“”)位置.然后__________(选填“需要”或“不需要”)重复步骤②.
④ 在使用多用表测量电阻时,若双手捏住红、黑表笔金属部分,则测量结果将__________.(选填“偏大”或“偏小”)
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在以坐标原点为圆心、半径为的圆形区域内,存在磁感应强度大小为、方向垂直于纸面向里的匀强磁场,如图所示.一个不计重力的带电粒子从磁场边界与轴的交点处以速度沿方向射入磁场,它恰好从磁场边界与轴的交点处沿方向飞出.请判断该粒子带何种电荷,并求出其比荷 ;
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如图所示,质量为m的导体棒MN静止在水平导轨上,导轨宽度为L,已知电源的电动势为E,内阻为r,导体棒的电阻为R,其余部分与接触电阻不计,磁场方向垂直导体棒斜向上与水平面的夹角为,磁感应强度为B,求轨道对导体棒的支持力和摩擦力。(重力加速度取g)。
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电视机的显像管中,电子束的偏转是用磁偏转技术实现的.电子束经过电压为U的加速电场后,进入一圆形匀强磁场区,如图所示.磁场方向垂直于圆面.磁场区的圆心为O,半径为r.当不加磁场时,电子束将通过O点打到屏幕的中心M点,为了让电子束射到屏幕边缘的P点,需要加磁场,使电子束偏转一已知角度,此时磁场的磁感应强度B为多少?
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在倾角的斜面上,沿斜面方向固定一对平行的金属导轨,两导轨距离 ,接入电动势 、内阻不计的电池及滑动变阻器,如图所示.垂直导轨放有一根质量的金属棒,它与导轨间的动摩擦因数为,整个装置放在磁感应强度的垂直斜面向上的匀强磁场中.当调节滑动变阻器的阻值在什么范围内时,可使金属棒静止在框架上?(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,框架与棒的电阻不计,)
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