在地球赤道上空,沿东西方向水平放置一根通以由西向东的直线电流,则此导线受到的安培力方向( )
A. 竖直向上 B. 竖直向下 C. 由南向北 D. 由西向东
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如图所示,a、b、c、d是某匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点,ab=cd=10cm,ad=bc=20cm,电场线与矩形所在平面平行。已知a点电势为20V,b点电势为24V,则( )
A. 电场强度大小一定为E=40V/m
B. cd间电势差一定为4V
C. 电场强度的方向一定由b指向a
D. c点电势可能比d点低
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在如图所示的平行板器件中,电场强度E和磁感应强度B相互垂直。一带电粒子(重力不计) 从左端以速度v沿虚线射入后做直线运动,则该粒子( )
A. 一定带正电
B. 速度v=
C. 若速度v>,粒子一定不能从板间射出
D. 若此粒子从右端沿虚线方向进入,仍做直线运动
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如图所示,在通电直导线下方,有一电子沿平行导线方向以速度v开始运动,则
( )
A. 将沿轨迹Ⅰ运动,半径越来越小
B. 将沿轨迹Ⅰ运动,半径越来越大
C. 将沿轨迹Ⅱ运动,半径越来越小
D. 将沿轨迹Ⅱ运动,半径越来越大
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图中a、b、c、d为四根与纸面垂直的长直导线,其横截面位于正方形的四个顶点上,导线中通有大小相同的电流,方向如图所示.一带正电的粒子从正方形中心O点沿垂直于纸面的方向向外运动,它所受洛伦兹力的方向是( )
A. 向上 B. 向下 C. 向左 D. 向右
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回旋加速器是用来加速带电粒子的装置,如图所示,它的核心部分是两个D形金属盒,两盒相距很近,分别和高频交流电源相连接,在两盒间的窄缝中形成交变电场,使带电粒子每次通过窄缝都得到加速.两盒放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,通过两盒间的窄缝时反复被加速,直到达到最大圆周半径时通过特殊装置被引出,如果用同一回旋加速器分别加速氚核()和α粒子(),比较它们所加的高频交流电源的周期和获得的最大动能的大小,可知( )
A. 加速氚核的交流电源的周期较大,氚核获得的最大动能较小
B. 加速氚核的交流电源的周期较大,氚核获得的最大动能也较大
C. 加速氚核的交流电源的周期较小,氚核获得的最大动能也较小
D. 加速氚核的交流电源的周期较小,氚核获得的最大动能较大
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如图所示,与磁场方向垂直的线圈以OO′为轴旋转90°的过程中,穿过线圈的磁通量( )
A. 变大
B. 变小
C. 先变大后变小
D. 先变小后变大
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现代质谱仪可用来分析比质子重很多的离子,其示意图如图所示,其中加速电压恒定。质子在入口处从静止开始被加速电场加速,经匀强磁场偏转后从出口离开磁场。若某种一价正离子在入口处从静止开始被同一加速电场加速,为使它经匀强磁场偏转后仍从同一出口离开磁场,需将磁感应强度增加到原来的12倍。此离子和质子的质量比约为
A. 11 B. 12 C. 121 D. 144
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如图所示,一个质量为m的带电液滴在相互垂直的匀强电场和匀强磁场中的竖直平面内做半径为R的匀速圆周运动,那么这个液滴 ( )
A. 一定带正电,且沿逆时针转动
B. 一定带负电,且沿顺时针转动
C. 一定带负电,且沿逆时针转动
D. 不能确定带何种电荷,也不能确定绕行方向
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如图所示,在第一象限内有垂直纸面向里的匀强磁场(磁场足够大),一对正、负电子分别以相同的速度沿与x轴成15°角的方向从原点垂直磁场射入,则负电子与正电子在磁场中运动的时间之比为( )
A. 1:5 B. 5:2 C. 5:3 D. 3:2
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如图所示,匀强磁场的边界为直角三角形,∠EGF=30°,已知磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,F处有一粒子源,沿FG方向发射出大量带正电荷q的同种粒子,粒子质量为m,粒子的初速度v0大小可调,则下列说法正确的是 ( )
A. 若粒子能到达EG边界,则粒子速度越大,从F运动到EG边的时间越长
B. 无论v0取何值,粒子都无法到达E点
C. 能到达EF边界的所有粒子所用的时间均等
D. 粒子从F运动到EG边所用的最长时间为
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如图所示,竖直平面内有一固定的光滑椭圆大环,其长轴长BD=4L、短轴长AC=2L,劲度系数为k的轻弹簧上端固定在大环的中心0,下端连接一个质量为m、电荷量q、可视为质点的小环,小环刚好套在大环上且与大环及弹簧绝缘,整个装置处在水平向右的匀强电场中,将小环从A点由静止释放,小环运动到B点的速度恰好为0,已知小环在A、B两点时弹簧的形变量大小相等,则( )
A. 小环从A点运动到B点的过程中,弹簧的弹性势能一直增大
B. 小环从A点运动到B点的过程中,小环的电势能一直减小
C. 电场强度的大小
D. 小环在A点时受到大环对它的弹力大小
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某同学在研究电子在电场中的运动时,得到了电子由a点运动到b点的轨迹(图中实线所示),图中未标明方向的一组虚线可能是电场线,也可能是等势面,则下列说法正确的判断是( )
A. 如果图中虚线是电场线,电子在a点动能较大
B. 如果图中虚线是等势面,电子在b点动能较小
C. 不论图中虚线是电场线还是等势面,a点的场强都大于b点的场强
D. 不论图中虚线是电场线还是等势面,a点的电势都高于b点的电势
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如图所示,电流表、电压表均为理想电表,L为小电珠.R为滑动变阻器,电源电动势为E,内阻为r.现将开关S闭合,当滑动变阻器滑片P向左移动时,下列结论正确的是( )
A. 电流表示数变小,电压表示数变大
B. 小电珠L变亮
C. 电容器C上电荷量增大
D. 电源的总功率变大
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用螺旋测微器测量某一物体厚度时,示数如图甲所示,读数是______mm。
用游标卡尺可以测量某些工件的外径。在测量时,示数如图乙所示,则读数为_______ mm
读出下列电表的测量值.
接0~3V量程时读数为_______V. 接0~0.6A量程时读数为_______A.
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图为一简单欧姆表原理示意图,其中电流表的满偏电流,内阻,可变电阻R的最大值为 ,电池的电动势E=1.5V,内阻 ,图中与接线柱A相连的表笔颜色应是_____色.按正确使用方法测量电阻Rx的阻值时,指针指在刻度盘的正中央,则Rx=_______.若该欧姆表使用一段时间后,电池的电动势变小、内阻变大,但此表仍能调零,按正确使用方法再测上述Rx,其测量结果与原结果相比将_______(填“变大”、“变小”或“不变”).
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为了测量一个量程为3.0V的直流电压表的内阻RV(约为几千欧),所用的电路如图甲所示。
(1)请将图乙的器材连成完整的电路 ________;
(2)该实验中需要进行的步骤罗列如下,合理的顺序是_____(用步骤前的字母表示)
A、闭合开关S
B、将电阻箱R0的阻值调到零
C、调节滑动变阻器R的阻值,使电压表的示数为3.0V
D、断开开关S
E、调节电阻箱R0的阻值使电压表示数为1.5V,读出此时电阻箱R0的阻值
F、把滑动变阻器的滑片P滑到a端
(3)则该电压表的内阻RV的测量值为_______,由于系统误差,测量值______(选填“偏大”或“偏小”)。
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(10分)质量为m=0.02 kg的通电细杆ab置于倾角为θ=37°的平行放置的导轨上,导轨的宽度d=0.2 m,杆ab与导轨间的动摩擦因数μ=0.4,磁感应强度B=2 T 的匀强磁场与导轨平面垂直且方向向下,如图所示.现调节滑动变阻器的触头,试求出为使杆ab静止不动,通过ab杆的电流范围为多少?
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如图所示,一对平行金属板A,B。板长为L,AB间距离为d。一带正电的粒子,质量为m,带电量为q,以平行极板的速度V,从左侧靠近A板处射入两极板间。欲使粒子从两极板右侧靠近B板处飞出,(不计粒子重力):
(1)若给两极板加一电压,则电压大小为多少?
(2)若仅在两极板范围内施加一垂直纸面方向的匀强磁场,则磁场的磁感应强度大小为多少?
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如图所示,坐标平面第I象限内存在大小为、方向水平向左的匀强电场,在第II象限内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场,质荷比为的带正电粒子从x轴上的A点以初速度m/s垂直x轴射入电场,OA=0.2m,不计重力,求:
(1)粒子第一次经过y轴时的位置到原点O的距离;
(2)若要求粒子不能进入第三象限,求磁感应强度B的取值范围(不考虑粒子第二次进入电场后的运动情况)
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