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如图所示,光滑绝缘轨道ABP竖直放置,其轨道末端切线水平,在
其右侧有一正交的匀强电场、磁场区域,电场竖直向上,磁场垂直纸面
向里。一带电小球从轨道上的A点由静止滑下,经P点进入场区后,恰
好沿水平方向做直线运动。则可判定( )
A.小球带负电
B.小球带正电
C.若小球从B点由静止滑下,进入场区后将立即向上偏
D. 若小球从B点由静止滑下,进入场区后将立即向下偏
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如图所示,虚线EF的下方存在着正交的匀强电场和匀强磁场,电场强度为E,磁感应强度为B。一带电微粒自离EF为h的高处由静止下落。从B点进入场区,做了一段匀速圆周运动,从D点射出. 下列说法正确的是 ( )
A.微粒受到的电场力的方向一定竖直向上
B.微粒做圆周运动的半径为![]()
C.从B点运动到D点的过程中微粒的电势能和重力势能之和在最低点C最小
D.从B点运动到D点的过程中微粒的电势能先增大后减小
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如图所示的是一个水平放置的玻璃环形小槽,槽内光滑、槽的宽度和深度处处相同.现将一直径略小于槽宽的带正电的小球放入槽内.让小球获一初速度v0在槽内开始运动,与此同时,在一变化的磁场竖直向下穿过小槽外径所包围的面积,磁感应强度的大小随时间成正比增大,设小球运动过程中带电荷量不变,那么( )
A.小球在槽内做匀速圆周运动
B.小球需要的向心力大小不变
C.磁场力对小球做功
D.小球受到的洛伦兹力不断增大
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如图所示,边长为2l的正方形虚线框内有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个边长为l的正方
形导线框所在平面与磁场方向垂直,导线框和虚线框的对角线重合.从t=0开始,使导线框从图示位置开始以恒定速度沿对角线方向移动进入磁场,直到整个导线框离开磁场区域.用I表示导线框中的感应电流,取逆时针方向为正.则下列表示I—t关系的图线中,正确的是( )
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如图所示电路中,电源电动势为E、内阻为r,电阻R2、R3为定值电阻,R1为滑动变阻器,A、B为电容器的两个极板。当滑动变阻器R1处于某位置时,A、B两板间的带电油滴静止不动。则下列说法中正确的是 ( )
A.仅把R1的触头向右滑动时,电流表读数减小,油滴向下运动
B.仅把R1的触头向右滑动时,电流表读数减小,油滴向上运动
C.仅把两极板A、B间距离减小,油滴向下运动,电流表读数不变
D.仅把两极板A、B间相对面积减小,油滴向下运动,电流表读数不变
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用电流传感器可以清楚地演示一些电学元件对电路中电流的影响,如图所示,在AB间分别接入电容器、电感线圈、定值电阻.闭合开关时,计算机显示的电流随时间变化的图象分别如图a、b、c所示,则下列判断中正确的是( )
A.AB间接入定值电阻显示图象a B.AB间接入电容器显示图象b
C.AB间接入电感线圈显示图象c D.AB间接入电感线圈显示图象b
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线圈ab中的电流如图所示,设电流从a到b为正方向,那么在0~t0这段时间内,用丝线悬挂的铝环M中产生感应电流,从左向右看,它的方向是( )
A.顺时针 B.逆时针
C.先顺时针后逆时针 D.先逆时针后顺时针
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如图所示,一个静止的质量为m,带电量为+q的带电粒子(不计重力),经电压U加速后垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中,粒子打至P点,设OP=x,能正确反映x与U之间函数关系的x—U图如图中的( )![]()
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如图,一段导线abcd位于磁感应强度大小为B的匀强磁场中,且与磁场方向(垂直于纸面向里)垂直。线段ab、bc和cd的长度均为L,且∠abc=∠bcd=1350。流经导线的电流为I,方向如图中箭头所示。导线段abcd所受到的磁场的作用力的合力( )
A.方向沿纸面向上,大小为
B.方向沿纸面向上,大小为
C.方向沿纸面向下,大小为
D.方向沿纸面向下,大小为![]()
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安培提出分子电流假说,他的依据是( )
A.安培通过精密仪器观察到分子电流
B.安培根据环形电流的磁性与磁铁相似,提出分子电流的假设
C.安培根据原子结构理论,进行严格推理得出的
D.安培凭空想象出来的
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