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(2012年扬州单科)如图所示,固定的水平长直导线中通有电流I,矩形线框与导线在同一竖直平面内,且一边与导线平行.线框由静止释放,在下落过程中( )
A.穿过线框的磁通量保持不变
B.线框中感应电流方向保持不变
C.线框所受安培力的合力为零
D.线框的机械能不断减小
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磁流体发电是一项新兴技术,它可以把气体的内能直接转化为电能,如图是它的示意图.平行金属板a、b之间有一个很强的匀强磁场,磁感应强度为B,将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量正、负带电粒子)垂直于B的方向喷入磁场,每个离子的速度为v,电荷量大小为q,a、b两板间距为d,稳定时下列说法中正确的是( )
A.图中a板是电源的正极
B.图中b板是电源的正极
C.电源的电动势为Bvd
D.电源的电动势为Bvq
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.图(甲)是用来加速带电粒子的回旋加速器的示意图,其核心部分是两个D形金属盒,在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频电源相连.带电粒子在运动中的动能Ek随时间t的变化规律如图(乙)所示.若忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列判断正确的是( )
A.从Ekt图可知,要想粒子获得的最大动能越大,则要求D形盒的面积也越大
B.在Ekt图中应有t4-t3=t3-t2=t2-t1
C.高频电源的变化周期应该等于tn-tn-1
D.从Ekt图可知,粒子加速次数越多,粒子的最大动能一定越大
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两根通电的长直导线平行放置,电流分别为I1和I2,电流的方向如右图所示,在与导线垂直的平面上有a、b、c、d四点,其中a、b在导线横截面连线的延长线上,c、d在导线横截面连线的垂直平分线上.则导体中的电流在这四点产生的磁场的磁感应强度可能为零的是( )
A.a点 B.b点
C.c点 D.d点
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如图所示为自左向右逐渐增强的磁场,一不计重力的带电粒子垂直射入其中,由于周围气体的阻碍作用,其运动轨迹恰为一段圆弧PQ(粒子电量保持不变),则可判断( )
A.粒子从P点射入
B.粒子所受洛伦兹力逐渐增大
C.粒子从Q点射入
D.粒子的动能逐渐减小
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6.(2012年镇江模拟)在一绝缘、粗糙且足够长的水平管道中有一带电量为q、质量为m的带正电小球,管道半径略大于小球半径,整个管道处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁感应强度方向与管道垂直,如图所示.现给带电小球一个水平速度v0,且v0<
,则在整个运动过程中,带电小球克服摩擦力所做的功为( )
A.0 B.
m
2
C.
mv
D.
m![]()
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如右图所示,在x轴上方存在着垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,一个不计重力的带电粒子从坐标原点O处以速度v进入磁场,粒子进入磁场时的速度方向垂直于磁场且与x轴正方向成120°角,若粒子穿过y轴正半轴后在磁场中到x轴的最大距离为a,则该粒子的比荷和所带电荷的正负是( )
A.
,正电荷 B.
,正电荷
C.
,负电荷 D.
,负电荷
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如图所示,一束正离子从S点沿水平方向射出,在没有电、磁场时恰好击中荧光屏上的坐标原点O;若同时加上电场和磁场后,正离子束最后打在荧光屏上坐标系的第Ⅲ象限中,则所加电场E和磁场B的方向可能是(不计离子重力及其间相互作用力)( )
A.E向上,B向上 B.E向下,B向下
C.E向上,B向下 D.E向下,B向上
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如图所示,在屏MN的上方有磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里.P为屏上的一小孔,PC与MN垂直.一群质量为m、带电荷量为-q的粒子(不计重力),以相同的速率v,从P处沿垂直于磁场的方向射入磁场区域.粒子入射方向在与磁场B垂直的平面内,且散开在与PC夹角为θ的范围内.则在屏MN上被粒子打中的区域的长度为( )
A.
B.![]()
C.
D.![]()
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如图所示,一个带正电q的小带电体处于垂直纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度为B,若小带电体的质量为m,为了使它对水平绝缘面正好无压力,应该( )
A.使B的数值增大
B.使磁场以速度v=
向上移动
C.使磁场以速度v=
向右移动
D.使磁场以速度v=
向左移动
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