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如圖所示,光滑絕緣軌道ABP豎直放置,其軌道末端切線水平,在
其右側有一正交的勻強電場、磁場區(qū)域,電場豎直向上,磁場垂直紙面
向里。一帶電小球從軌道上的A點由靜止滑下,經P點進入場區(qū)后,恰
好沿水平方向做直線運動。則可判定( )
A.小球帶負電
B.小球帶正電
C.若小球從B點由靜止滑下,進入場區(qū)后將立即向上偏
D. 若小球從B點由靜止滑下,進入場區(qū)后將立即向下偏
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如圖所示,虛線EF的下方存在著正交的勻強電場和勻強磁場,電場強度為E,磁感應強度為B。一帶電微粒自離EF為h的高處由靜止下落。從B點進入場區(qū),做了一段勻速圓周運動,從D點射出. 下列說法正確的是 ( )
A.微粒受到的電場力的方向一定豎直向上
B.微粒做圓周運動的半徑為![]()
C.從B點運動到D點的過程中微粒的電勢能和重力勢能之和在最低點C最小
D.從B點運動到D點的過程中微粒的電勢能先增大后減小
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如圖所示的是一個水平放置的玻璃環(huán)形小槽,槽內光滑、槽的寬度和深度處處相同.現(xiàn)將一直徑略小于槽寬的帶正電的小球放入槽內.讓小球獲一初速度v0在槽內開始運動,與此同時,在一變化的磁場豎直向下穿過小槽外徑所包圍的面積,磁感應強度的大小隨時間成正比增大,設小球運動過程中帶電荷量不變,那么( )
A.小球在槽內做勻速圓周運動
B.小球需要的向心力大小不變
C.磁場力對小球做功
D.小球受到的洛倫茲力不斷增大
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如圖所示,邊長為2l的正方形虛線框內有垂直于紙面向里的勻強磁場,一個邊長為l的正方
形導線框所在平面與磁場方向垂直,導線框和虛線框的對角線重合.從t=0開始,使導線框從圖示位置開始以恒定速度沿對角線方向移動進入磁場,直到整個導線框離開磁場區(qū)域.用I表示導線框中的感應電流,取逆時針方向為正.則下列表示I—t關系的圖線中,正確的是( )
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如圖所示電路中,電源電動勢為E、內阻為r,電阻R2、R3為定值電阻,R1為滑動變阻器,A、B為電容器的兩個極板。當滑動變阻器R1處于某位置時,A、B兩板間的帶電油滴靜止不動。則下列說法中正確的是 ( )
A.僅把R1的觸頭向右滑動時,電流表讀數(shù)減小,油滴向下運動
B.僅把R1的觸頭向右滑動時,電流表讀數(shù)減小,油滴向上運動
C.僅把兩極板A、B間距離減小,油滴向下運動,電流表讀數(shù)不變
D.僅把兩極板A、B間相對面積減小,油滴向下運動,電流表讀數(shù)不變
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用電流傳感器可以清楚地演示一些電學元件對電路中電流的影響,如圖所示,在AB間分別接入電容器、電感線圈、定值電阻.閉合開關時,計算機顯示的電流隨時間變化的圖象分別如圖a、b、c所示,則下列判斷中正確的是( )
A.AB間接入定值電阻顯示圖象a B.AB間接入電容器顯示圖象b
C.AB間接入電感線圈顯示圖象c D.AB間接入電感線圈顯示圖象b
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線圈ab中的電流如圖所示,設電流從a到b為正方向,那么在0~t0這段時間內,用絲線懸掛的鋁環(huán)M中產生感應電流,從左向右看,它的方向是( )
A.順時針 B.逆時針
C.先順時針后逆時針 D.先逆時針后順時針
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如圖所示,一個靜止的質量為m,帶電量為+q的帶電粒子(不計重力),經電壓U加速后垂直進入磁感應強度為B的勻強磁場中,粒子打至P點,設OP=x,能正確反映x與U之間函數(shù)關系的x—U圖如圖中的( )![]()
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如圖,一段導線abcd位于磁感應強度大小為B的勻強磁場中,且與磁場方向(垂直于紙面向里)垂直。線段ab、bc和cd的長度均為L,且∠abc=∠bcd=1350。流經導線的電流為I,方向如圖中箭頭所示。導線段abcd所受到的磁場的作用力的合力( )
A.方向沿紙面向上,大小為
B.方向沿紙面向上,大小為
C.方向沿紙面向下,大小為
D.方向沿紙面向下,大小為![]()
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安培提出分子電流假說,他的依據(jù)是( )
A.安培通過精密儀器觀察到分子電流
B.安培根據(jù)環(huán)形電流的磁性與磁鐵相似,提出分子電流的假設
C.安培根據(jù)原子結構理論,進行嚴格推理得出的
D.安培憑空想象出來的
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