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图是质谱仪工作原理的示意图.带电粒子a、b经电压U加速(在A点初速度为零)后,进入磁感应强度为B的匀强磁场做匀速圆周运动,最后分别打在感光板S上的x1、x2处.图中半圆形的虚线分别表示带电粒子a、b所通过的路径,则( )
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| A. | a的质量一定大于b的质量 |
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| B. | a的电荷量一定大于b的电荷量 |
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| C. | a运动的时间大于b运动的时间 |
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| D. | a的比荷( |
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如图所示,把轻质导线圈用绝缘细线悬挂在磁铁N极附近,磁铁的轴线穿过线圈的圆心,且垂直于线圈平面,当线圈中通入如图方向的电流后,线圈的运动情况是( )
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| A. | 线圈向左运动 | B. | 线圈向右运动 |
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| C. | 从上往下看顺时针转动 | D. | 从上往下看逆时针转动 |
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如图所示,直线A为电源的U﹣I图线,曲线B为灯泡电阻的U﹣I图线,用该电源和小灯泡组成闭合电路时,电源的输出功率和电路的总功率分别是( )
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| A. | 4W、8W | B. | 2W、4W | C. | 4W、6W | D. | 2W、3W |
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如图,带电粒子P所带的电荷量是带电粒子Q的3倍,它们以相等的速度v0从同一点出发,沿着跟电场强度垂直的方向射入匀强电场,分别打在M、N点,若OM=MN,则P和Q的质量之比为( )
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| A. | 3:4 | B. | 4:3 | C. | 3:2 | D. | 2:3 |
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如图所示,当滑动变阻器的滑动触头P向右移动时.三个灯泡亮度的变化情况是( )
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| A. | L1变亮,L2和L3皆变暗 | B. | L1变亮,L2不能确定,L3变暗 |
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| C. | L1变暗,L2变亮,L3也变亮 | D. | L1变亮,L2变亮,L3变暗 |
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如图所示,AB是某点电荷电场中一条电场线,在电场线上P处自由释放一个负试探电荷时,它沿直线向B点处运动,对此现象下列判断正确的是(不计电荷重力)( )
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| A. | 电荷向B做匀加速运动 |
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| B. | 电荷向B做加速度越来越小的运动 |
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| C. | 电荷向B做加速度越来越大的运动 |
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| D. | 电荷向B做加速运动,加速度的变化情况不能确定 |
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一平行板电容器充电后与电源断开,正极板接地,在两极板间有一正电荷(电量很小)固定在P点,如图所示.以E表示两极板间的场强,U表示电容器的电压,ε表示正电荷在P点的电势能,若保持负极板不动,将正极板移到图中虚线所示的位置,则( )
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| A. | U变小,E不变 | B. | E变大,ε变大 | C. | U变小,ε变大 | D. | U不变,ε变大 |
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为了解释地球的磁性,19世纪安培假设:地球的磁场是由绕过地心的轴的环形电流I引起的.在如图四个图中,正确表示安培假设中环形电流方向的是( )
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| A. |
| B. |
| C. |
| D. |
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下列说法中不正确的是哪一组( )
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| A. | (a)电场线一定是从正电荷出发,终止于负电荷 (b)磁感线一定是从N极出发,终止于S极 |
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| B. | (c)正电荷在电场中受到的电场力的方向即为该点电场强度的方向 (d)小磁针在磁场中N极受到的磁场力的方向即为该点磁场的方向 |
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| C. | (e)电场线上某点的切线方向即是该点电场强度的方向 (f)磁感线上某点的切线方向即是该点的磁场的方向 |
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| D. | (g)电场线越密的地方电场强度越强 (h)磁感线越密的地方磁场越强 |
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如图所示,BC是半径为R的
圆弧形的光滑且绝缘的轨道,位于竖直平面内,其下端与水平绝缘轨道平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中,电场强度为E.今有一质量为m、带正电q的小滑块(体积很小可视为质点),从C点由静止释放,滑到水平轨道上的A点时速度减为零.若已知滑块与水平轨道间的动摩擦因数为μ,求:
(1)滑块通过B点时的速度大小Vb?
(2)水平轨道上A、B两点之间的距离S?
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