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【题目】如图所示,平行极板与单匝圆线圈相连,极板距离为d,圆半径为r,单匝线圈的电阻为R1,外接电阻为R2,其他部分的电阻忽略不计.在圆中有垂直纸面向里的磁场,磁感应强度均匀增加,有一个带电粒子静止在极板之间,带电粒子质量为m、电量为q.则下列说法正确的是(  )

A. 粒子带正电

B. 磁感应强度的变化率为

C. 保持开关闭合,向上移动下极板时,粒子将向上运动

D. 断开开关S,粒子将向下运动

【答案】BC

【解析】由图示可知,磁场垂直与纸面向里,磁感应强度增加,穿过线圈的磁通量增加,
由楞次定律可知,平行板电容器的上极板电势高,下极板电势低,板间存在向下的电场,微粒受到竖直向下的重力而静止,因此微粒受到的电场力向上,电场力方向与场强方向相反,微粒带负电,故A错误;对微粒,由平衡条件得: ,而感应电动势: ,解得: ,由法拉第电磁感应定律得: ,解得: ,故B正确;当保持开关闭合,则极板间的电压不变,当向上移动下极板时,导致间距减小,那么电场强度增大,则电场力增大,因此粒子将向上运动,故C正确;当断开开关s,电容器既不充电,也不放电,则电场强度不变,因此电场力也不变,故粒子静止不动,故D错误;故选BC

练习册系列答案
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A射出折射光线1和2-定是平行光

B单色光1的波长大于单色光2的波长

C在玻璃中单色光1的传播速度大于单色光2的传播速度

D图中单色光1、2通过玻璃砖所需的时间相等

E单色光1从玻璃射到空气的全反射临界角小于单色光2从玻璃射到空气的全反射临界角

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A. 卫星从A运动到B和从B运动到C的时间相等

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D. 卫星在A点的加速度比地球同步卫星的加速度小

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【题目】如图所示,闭合导线框的质量可以忽略不计,将它从图示位置匀速拉出匀强磁场.若第一次用0.3 s时间拉出,外力做的功为W1,通过导线截面的电荷量为q1;第二次用0.9 s时间拉出,外力所做的功为W2,通过导线截面的电荷量为q2,则( )

A. W1<W2,q1<q2 B. W1<W2,q1=q2

C. W1>W2,q1=q2 D. W1>W2,q1>q2

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【题目】如图所示,在倾角为300足够长的光滑绝缘斜面的底端A点固定一电荷量为Q的正点电荷,在离A距离为S0的C处由静止释放某正电荷的小物块P可看做点电荷。已知小物块P释放瞬间的加速度大小恰好为重力加速度g。已知静电力常量为k,重力加速度为g,空气阻力忽略不计。

1求小物块所带电荷量q和质量m之比;

2求小物块速度最大时离A点的距离S;

3若规定无限远电势为零时,在点电荷Q的电场中,某点的电势可表示成其中r为该点到Q的距离。求小物块P能运动到离A点的最大距离Sm

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【题目】如图所示,固定于水平桌面上足够长的两平行导轨POMNPQMN的电阻不计,间距为d=0.5m.PM两端接有一只理想电压表,整个装置处于竖直向下的磁感应强度B=0.2T的匀强磁场中.电阻均为r=0.1Ω,质量分别为m1=300gm2=500g的两金属棒L1L2平行的搁在光滑导轨上,现固定棒L1L2在水平恒力F=0.8N的作用下,由静止开始做加速运动,试求:

(1)当电压表的读数为U=0.2V时,棒L2的加速度多大?

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(3)若在棒L2达到最大速度vm时撤去外力F,并同时释放棒L1,求棒L2达到稳定时的速度值.

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