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如图所示,在半径为R的圆内,有一磁感应强度为B的向外的匀强磁场,一质量为
,电量为
的粒子(不计重力),从A点对着圆心方向垂直射入磁场,从C点飞出,则
A.粒子的轨道半径为R
B.粒子的轨道半径为![]()
C.粒子在磁场中运动的时间为![]()
D.粒子在磁场中运动的时间为![]()
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如图7所示,在水平地面上,有一竖直放置的正方形金属线框abcd,边长为L,紧挨着有界匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向内,磁场边界宽也为L。线框先以c点为转轴,以恒定角速度顺时针转动,当b点落地后,再以b点为转轴,以相同的角速度顺时针转动,在线框通过磁场的过程中,线框中的电流随时间变化的关系图象是
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如图示的电路中,a、b、c为三盏完全相同的灯泡,L是一个自感系数很大、直流电阻为零的自感线圈,E为电源,S为开关。关于三盏灯泡,下列说法正确的是
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A.合上开关, c、b先亮,a后亮
B.合上开关一会后, a、b一样亮
C.断开开关, b、c同时熄灭,a缓慢熄灭
D.断开开关,c马上熄灭, b闪一下后和a一起缓慢熄灭
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从太阳或其他星体上放射出的宇宙射线中含有大量的高能带电粒子,这些高能粒子流到达地球会对地球上的生命带来危害,但是由于地球周围存在磁场,地磁场能改变宇宙射线中带电粒子的运动方向,对地球上的生命起到保护作用,如图5,那么C
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A.地磁场对宇宙射线的阻挡作用各处相同
B.地磁场对垂直射向地球表面的宇宙射线的阻挡作用在南、北两极最强,赤道附近最弱
C.地磁场对垂直射向地球表面的宇宙射线的阻挡作用在南、北两极最弱,赤道附近最强
D.地磁场会使沿地球赤道平面内射来的宇宙射线中的带电粒子向两极偏转
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如图4,水平光滑导轨接有电源,电动势为E,内电阻为r,其它的电阻不计,导轨上有三根导体棒a、b、c,长度关系为c最长,b最短,将c弯成一直径与b等长的半圆,整个装置置下向下的匀强磁场中,三棒受到安培力的关系为D
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A.Fa>Fb>Fc B.Fa=Fb=Fc C.Fb<Fa<Fc D.Fa>Fb=Fc
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如图4所示,电源内阻为r,定值电阻R0=r/2,可变电阻R的最大阻值为2r,当可变电阻的滑动触头从最左端向右端滑动过程中
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A.电源的输出功率一直变大
B.电源的输出功率一直变小
C.当可变电阻滑到R=r/2时电源的输出功率最大
D.当可变电阻滑到R=r时电源的输出功率最大
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火灾的多发季节,某同学根据学习的传感器知识设计了如图3所示的火警报警系统原理图,M是一小型理想变压器,接线柱a、b接在电压u=311sin314t(V)的正弦交流电源上,变压器右侧部分为一火警报警系统原理图,其中R2为用半导体热敏材料制成的传感器,电流表A2为值班室的显示器,显示通过R1的电流,电压表V2显示加在报警器上的电压 (报警器未画出),R3为一定值电阻.当传感器R2所在处出现火警时,以下说法中正确的是( )
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A.Al的示数不变,A2的示数增大 B.Al的示数增大,A2的示数增大
C.V1的示数增大,V2的示数增大 D.V1的示数不变,V2的示数减小
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集成电路应用广泛、集成度越来越高,现在集成电路的集成度已达几亿个元件,目前科学家们正朝着集成度突破10亿个元件的目标迈进,集成度越高,各种电子元件越微型化,如图2甲一是我国自行研制成功的中央处理器(CPU)芯片“龙芯”1号,下图二中,R1和R2是材料相同、厚度相同、表面为正方形的导体,但R2的尺寸远远小于R1的尺寸,通过两导体的电流方向如图乙所示,则这两个导体的电阻R1、R2的关系说法正确的是( )
A.R1>R2 B.R1<R2 C.R1=R2 D.无法确定
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在如图1所示的逻辑电路中,当A端输入电信号“1”、B端输入电信号“1”时,则在C 和D 端输出的电信号分别为( )
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A.1和0 B.0和1 C.1和l D.0和0
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把质量M为的正点电荷,在电场中从静止释放,运动的过程中如果不记重力,正确的是( )
A.点电荷运动轨迹必与电场重合
B.点电荷的速度方向,必定和所在点的电场线的切线方向一致
C.点电荷的加速度方向,必与所在点的电场线的切线方向一致
D.点电荷的受力方向,必与所在点的电场线的切线方向一致
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