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【题目】如图为洛伦兹力演示仪的结构示意图。由电子枪产生电子束,玻璃泡内充有稀薄的气体,在电子束通过时能够显示电子的径迹。前后两个励磁线圈之间产生匀强磁场,磁场方向与两个线圈中心的连线平行。电子速度的大小和磁感应强度可以分别通过电子枪的加速电压U和励磁线圈的电流I来调节。适当调节U和I,玻璃泡中就会出现电子束的圆形径迹。下列调节方式中,一定能让圆形径迹半径增大的是(

A.增大U,减小I

B.减小U,增大I

C.同时增大U和I

D.同时减小U和I

答案A

【解析】

试题分析:根据电子所受洛伦兹力的方向结合安培定则判断出励磁线圈中电流方向是顺时针方向,电子在加速电场中加速,由动能定理有:,电子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力充当向心力,有:,解得:,增大电子枪的加速电压,减小励磁线圈中的电流,电流产生的磁场减小,都可以使电子束的轨道半径变大,故BCD错误,A正确。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列关于磁场的说法中正确的是(  )

A. 磁铁的磁场和电流的磁场一样,都是由电荷的运动产生的

B. 永磁体的磁场是由原子内部电子的运动产生的

C. 宏观电荷的定向运动能产生磁场

D. 所有的磁场都是由电荷的运动产生的

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】地震波既有横波,也有纵波.前不久荆州地区发生3.5级地震,国家地震局截获了一列沿x轴正方向传播的地震横波,在t(图中实线)与(t+0.5)s(图中虚线)两个时刻x轴上-3~3km区间内的波形图如图所示,则下列说法正确的是 .(填正确答案标号.选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分为0分)

A. 质点振动的最大周期为0.8s

B. 该地震波的波长为4km

C. 该地震波最小波速为4km/s

D. t时刻开始计时,x=-1.5km处的质点比x=-2.5km处的质点先回到平衡位置

E. t时刻开始计时,x=-1.5km处的质点比x=-2.5km处的质点后回到平衡位置

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【题目】如图所示,等腰直角三角形abc区域存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B.三个相同的带正电粒子(质量为m、电荷量为q)从b点沿bc方向分别以速度射入磁场,在磁场中运动的时间分别为,且=3∶3∶1,直角边bc的长度为L,不计粒子的重力,下列说法正确的是

A. 三个速度的大小关系一定是=<

B. 三个速度的大小关系可能是<<

C. 粒子的比荷

D. 粒子的比荷

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【题目】以下数据指时间间隔的是

A. 每晚新闻联播的开播时间为19

B. 校运会上某同学获得高一女子800m冠军,成绩是230

C. 中午1140分是下课吃中饭的时间

D. K267次列车到达张家界站的时间是1227

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【题目】如图,在光滑水平面上放着质量分别为m2mAB两个物块,现用外力缓慢向左推B使弹簧压缩,此过程中推力做功W。然后撤去外力,则( )

A.从开始到A离开墙面的过程中,墙对A的冲量为0

B.当A离开墙面时,B的动量大小为

CA离开墙面后,A的最大速度为

DA离开墙面后,弹簧的最大弹性势能为

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【题目】如图所示,光滑的水平面AB(足够长)与半径为R=0.8m的光滑竖直半圆轨道BCD在B点相切,D点为半圆轨道最高点。A点的右侧等高地放置着一个长为L=20m、逆时针转动速度为v0=10m/s的传送带。用轻质细线连接甲、乙两物体,中间夹一轻质弹簧,弹簧与甲乙两物体不栓接。甲的质量为m1=3kg,乙的质量为m2=1kg,甲、乙均静止在光滑的水平面上。现固定乙物体,烧断细线,甲离开弹簧后进入半圆轨道并可以通过D点,且过D点时对轨道的压力恰好等于甲的重力。传送带与乙物体间动摩擦因数为0.6,重力加速度g取l0m/s2,甲、乙两物体可看作质点。

(1)求甲物体离开弹簧时的速度。

(2)若甲固定,乙不固定,细线烧断后乙可以离开弹簧后滑上传送带,求乙在传送带上滑行的最远距离。

(3)甲乙均不固定,烧断细线以后,求甲和乙能否再次在AB面上水平碰撞?若碰撞,求再次碰撞时甲乙的速度;若不会碰撞,说明原因。

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【题目】下关于分力和合力的说法中,正确的是()

A. 分力与合力同时作用在物体上

B. 分力同时作用在物体上时产生的效果与合力单独作用在物体上产生的效果相同

C. 一个力只能分解成两个分力

D. 合力不可能小于其中一分力

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【题目】如图所示是氢原子的能级图,现有一群处于n=4能级上的氢原子,它们在跃迁回到n=1能级的过程中,可能辐射出N种不同频率的光子。辐射出的光子照射某种金属,能产生的光电子最大初动能是Ek,已知该金属的逸出功是4.20 eV,则( )

A. N=3

B. N=6

C. Ek=8.55 eV

D. Ek=9.40 eV

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