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【题目】我国第21次南极科考队在南极观看到美丽的极光。极光是由来自太阳的高能带电粒子流与大气分子剧烈碰撞或摩擦,从而激发大气分子发出各种颜色的光。假设科考队员站在南极极点附近,观测到带正电粒子从左向右运动,则粒子受到磁场力方向是

A. 向前 B. 向后 C. 向上 D. 向下

【答案】B

【解析】在南极极点附近的磁场方向垂直地面向上,由左手定则可判断出受到的磁场力方向向后,B正确;ACD错误;

故选B。

练习册系列答案
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【题目】当用一束紫外线照射锌板时,产生了光电效应,这时( )

A. 锌板带负电 B. 有正离子从锌板逸出

C. 有电子从锌板逸出 D. 锌板会吸附空气中的正离子

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【题目】在空间某一点以大小相等的速度分别竖直上抛、竖直下抛、水平抛出质量相等的小球,不计空气阻力,经过相等的时间(设小球均未落地)(

A. 做竖直下抛运动的小球加速度最大

B. 三个小球的速度变化相同

C. 做平抛运动的小球速度变化最小

D. 做竖直下抛的小球速度变化最小

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【题目】如图所示,两根互相平行的光滑金属导轨倾斜放置,导轨平面与水平面夹角为30°,导轨间距L=1 m,电阻忽略不计。垂直导轨的虚线间有一匀强磁场,磁感应强度大小B=0.5 T,方向垂直导轨平面向下,磁场区域的宽度d=0.8 m。导体棒a质量ma= 0.25 kg,电阻Ra=0.5 Ω;导体棒b的质量mb= 0.05 kg,电阻Rb=1.5 Ω,它们分别从图中MN处同时由静止释放,b恰好匀速穿过磁场区域,且当b刚穿出磁场时a正好进入磁场,重力加速度g=10 m/s2,不计a、b棒之间的相互作用,导体棒始终与导轨垂直且与导轨接触良好,求:

(1)b棒刚进入磁场时的速度大小;

(2)a棒刚进入磁场时两端的电压;

(3)为保持a棒以进入时的加速度做匀加速运动,需对a棒施加平行于导轨向下的外力F作用,求F随时间t的变化关系。

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【题目】如图所示,两根足够长的直角金属导轨平行正对放置,它们各有一边在同一水平面内,另一边垂直于水平面。金属细杆abcd质量均为m,接入电路中的电阻均为R,分别与水平和竖直导轨垂直接触,整个装置处于磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中。现对ab杆施加一水平向右的恒力使其由静止开始向右运动,同时由静止释放cd杆,当ab杆匀速运动时,cd杆以的加速度向下匀加速运动。已知导轨间距为Lab杆光滑,cd杆与竖直导轨之间动摩擦因数为ab杆由静止开始到刚达到匀速状态通过它的电量为q。运动过程中杆与导轨垂直且接触良好,重力加速度为g。求:

(1)cd杆匀加速运动过程中通过它的电流大小;

(2)ab杆由静止开始到刚达到匀速状态发生的位移大小;

(3)ab杆由静止开始到刚达到匀速状态,ab杆上产生的焦耳热。

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【题目】一个静止的放射性原子核处于垂直纸面向里的匀强磁场中,由于发生了衰变而形成了如图6所示的两个圆形径迹,两圆半径之比为1∶16 ,下面正确的是 ( )

A. 该原子核发生了α衰变

B. 反冲核沿小圆作顺时针方向运动

C. 原静止的原子核的原子序数为15

D. 沿大圆和小圆运动的粒子的周期相同

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【题目】如图所示,阴极K用极限波长λ。=0.66 μm的金属铯制成的,用波长λ=0.50μm的绿光照射阴极K,调整两个极板电压,当A板电压比阴极高出2.5V时,光电流达到饱和,电流表示数为0.64μA,求:

(1)每秒钟阴极发射的光电子数和光电子飞出阴极时的最大初动能;

(2)如果把照射阴极绿光的光强增大为原来的2倍,每秒钟阴极发射的光电子数和光电子飞出阴极的最大初动能。

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【题目】如图所示,含有的带电粒子束从小孔O1处射入速度选择器,沿直线O1O2运动的粒子在小孔O2处射出后垂直进入偏转磁场,最终打在P1P2两点.则

A. 打在P1点的粒子是

B. 打在P2点的粒子是

C. O2P2的长度是O2P1长度的2倍

D. 粒子在偏转磁场中运动的时间都相等

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【题目】一质量为m的铁球在水平推力F的作用下,静止在倾角为θ的斜面和竖直墙壁之间,铁球与斜面的接触点为A,推力F的作用线通过球心O,如图所示,假设斜面、墙壁均光滑.若水平推力缓慢增大,则在此过程中(   )

A. 斜面对铁球的支持力缓慢增大

B. 斜面对铁球的支持力不变

C. 墙对铁球的作用力大小始终等于推力F

D. 墙对铁球的作用力大小始终大于推力F

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