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8.下列说法正确的是(  )
A.阴极射线在电场中一定会受到电场力的作用
B.阴极射线在磁场中一定会受到磁场力的作用
C.阴极射线所受电场力的方向与电场的方向是相同的
D.阴极射线所受磁场力的方向与磁场的方向是相同的

分析 阴极射线管产生的阴极射线是阴极发热产生的电子,该电子在电场中一定受到电场力,电场力方向与电场方向相反,在磁场中,带电粒子不一定受到磁场力,与粒子的运动方向有关

解答 解:A、阴极射线在电场中一定会受到电场力的作用,故A正确;
B、当阴极射线运动的方向与磁场方向平行时,不受磁场力,故B错误;
C、阴极射线带负电荷,故受到的电场力方向与磁场方向相反,故C错误;
D、阴极射线所受磁场力的方向与磁场的方向垂直,故D错误;
故选:A

点评 本题考查了阴极射线的性质、粒子在电场和磁场中的受力及方向的判定,本题是一道基础题,掌握基础知识即可解题,平时要注意基础知识的学习与掌握.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.某兴趣小组的同学想测量一捆带绝缘漆的镍铬合金丝的长度.

(1)如图1所示,他们用螺旋测微器测得合金丝的直径d=0.200mm,查得镍铬合金的电阻率为ρ,若测出合金丝的电阻为R,则合金丝的长度可以根据公式L=$\frac{Rπ{d}^{2}}{4ρ}$求出(用ρ、d、R表示).
(2)他们用表盘如图2所示的多用点表测量合金丝的电阻.先将选择开关调到电阻挡的“×10”位置,将红、黑表笔分别插入“+”、“-”插孔,把两笔尖相互接触,调节T(选填“S”或“T”),使多用电表的指针指向电阻挡的0刻线(选填“0”或“∞”),之后将红、黑表笔的笔尖分别与合金丝两端接触,发现指针偏转角度过大,于是他们将选择开关调到电阻档的×1位置(选填“×1”或“×100”).
(3)正确选择挡位并重新调零后,他们将红、黑表笔分别与合金丝的两端接触,测得合金丝的电阻为15Ω,他们还想用伏安法测量合金的电阻时,发现实验室提供的电流表的内阻约0.5Ω;电压表内阻约3kΩ.为减小测量误差,在实验中应采用图3中的甲电路(选填“甲”或“乙”)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.在“研究平抛物体的运动”实验中,下列说法正确的是(  )
A.安装实验装置时,斜槽末端切线必须水平的目的是为了保证小球飞出时初速度水平
B.小球从斜槽上释放位置不同则小球离开槽后在空中运动时间就不同
C.小球每次都应从斜槽上同一位置滚下是为了使小球每次飞出的速度相等
D.为减小空气阻力对小球的影响可选择实心小铁球

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图所示,在高为H=5m的地方将m=1kg的小球竖直上抛,初速度v0=5m/s,忽略空气阻力.(g=10m/s2)则:
(1)若抛出点为零势能参考平面,小球落地时的重力势能为多少?
(2)小球能上升的最大高度h为多少?
(3)小球落地时的速度为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.水平地面上有一木箱,木箱与地面之间的动摩擦因数为μ(0<μ<1).现对木箱施加一拉力F,使木箱做匀速直线运动.设F的方向与水平面夹角为θ,如图所示,在θ从0°逐惭增大到90°的过程中,木箱的速度保持不变,下列说法正确的是(  )
A.F先减小后增大B.F一直增大
C.F•cosθ先减小后增大D.F•cosθ不变

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.在α粒子散射实验中,如果一个α粒子跟金箔中的电子相撞.则(  )
A.α粒子的动能和动量几乎没有损失B.α粒子将损失大部分动能和动量
C.α粒子不会发生显著的偏转D.α粒子将发生较大角度的偏转

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.对于太阳与行星间引力的表述式F=G$\frac{Mm}{{r}^{2}}$,下面说法中正确的是(  )
A.公式中G为引力常量,它是人为规定的
B.当r趋近于零时,太阳与行星间的引力趋于无穷大
C.太阳与行星受到的引力总是大小相等的、方向相反,是一对平衡力
D.太阳与行星受到的引力总是大小相等的、方向相反,是一对作用力与反作用力

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.两个共点力的大小分别为15N、9N,它们的合力$\underset{不}{•}$$\underset{可}{•}$$\underset{能}{•}$等于(  )
A.6NB.9NC.21ND.25N

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.2014年4月18日,美国国家航空航天局宣布首次在太阳系外发现“类地”行星“开普勒一186f”(如图所示).假如未来的某一天,宇航员乘宇宙飞船对该行星进行科学观察时,测得飞船在离该行星表面高h的轨道上绕行星做周期为T的匀速圆周运动.已知该行星的半径为R,引力常量为G,忽略该行星自转的影响.则根据上述数据得出的正确结论是(  )
A.该行星的质量是$\frac{4{π}^{2}{h}^{3}}{G{T}^{2}}$
B.该行星的平均密度是ρ=$\frac{3π(R+h)^{3}}{G{T}^{2}{R}^{3}}$
C.该行星表面的重力加速度大小是$\frac{4{π}^{2}R}{{T}^{2}}$
D.该行星的第一宇宙速度大小是$\frac{2π}{T}\sqrt{\frac{(R+h)^{3}}{R}}$

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