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【题目】如图所示,空间中有宽为d的平行边界匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,MNM′N为磁场边界,MN左侧有一个电荷量为q的带正电粒子P,若P粒子以速度v0垂直MN进入磁场后,离开磁场时的速度方向与MNθ=不考虑粒子重力,则

A.粒子P进入磁场后做匀速圆周运动,半径为2d

B.粒子P进入磁场时的速度越大,在磁场中运动的时将越长

C.粒子P以速度v0进入磁场后,在磁场运动过程中洛伦兹力的冲量为

D.粒子P进入磁场的速度小于时,粒子P将从MN离开磁场

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【题目】电吉他是利用电磁感应原理工作的一种乐器.如图甲为电吉他的拾音器的原理图,在金属弦的下方放置有一个连接到放大器的螺线管.一条形磁铁固定在管内,当拨动金属弦后,螺线管内就会产生感应电流,经一系列转化后可将电信号转为声音信号。若由于金属弦的振动,螺线管内的磁通量随时间的变化如图乙所示,则对应感应电流的变化为( )

A. B.

C. D.

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【题目】如图所示,N匝矩形导线框以角速度ω在磁感应强度为B的匀强磁场中绕轴OO匀速转动,线框面积为S,线框的电阻为r,外电路接有电阻R、理想电流表和二极管D.二极管D具有单向导电性,即正向电阻为零,反向电阻无穷大.下列说法正确的是(  )

A.图示位置电流表示数为0

B.R两端电压的有效值UNBSω

C.交流电流表的示数

D.一个周期内通过R的电荷量

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【题目】如图所示,KLMN是一个竖直的n匝矩形导线框,全部处于磁感应强度为B的水平匀强磁场中,线框面积为SKL边水平,线框绕某竖直固定轴以角速度匀速转动。初始时的夹角为(图示位置),当线圈固定轴转动了后,则

A.此时穿过线框的磁通量为

B.此时线框中的电流方向为NMLKN

C.在此过程中磁通量改变了nBS

D.线框平面转到中性面时,线框中的感应电动势最大

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【题目】在一周期性变化的匀强磁场中有一圆形闭合线圈,线圈平面与磁场垂直,如图甲所示,规定图中磁场方向为正.已知线圈的半径为r、匝数为N,总电阻为R,磁感应强度的最大值为B0,变化周期为T,磁感应强度按图乙所示变化.则下列说法正确的是(  )

A.该线圈0电流的大小为

B.该线圈0电流的大小为

C.该线圈在一个周期T内线圈产生的焦耳热为

D.该线圈在一个周期T内线圈产生的焦耳热为

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【题目】电流天平是一种测量磁场力的装置,如图所示. 两相距很近的多匝通电平行线圈III,线圈I固定,线圈II置于天平托盘上。 当两线圈均无电流通过时,天平示数恰好为零. 下列说法正确的是

A.. 两线圈电流方向相同时,天平示数为正数

B.两线圈电流方向相反时,天平示数为负数

C.线圈I匝数的越少,天平越灵敏

D.线圈II的匝数越多,天平越灵敏

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【题目】图虚线上方空间有匀强磁场,扇形导线框绕垂直于框面的轴O以角速度ω匀速转动,线框中感应电流方向以逆时针为正,则能正确表明线框转动一周感应电流变化情况的是(

A. B. C. D.

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【题目】不断发现和认识新现象,进而理解事物的本性,这是一切科学发展的必由之路。 下列说法正确的是

A.放射性元素衰变的快慢是由原子所处的化学状态和外部条件决定的

B.原子核越大,它的比结合能越大

C.电子的发现使人们认识到原子不是组成物质的最小微粒,原子本身也具有结构

D.如果大量氢原子处在n=3的能级,会辐射出6种不同频率的光

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【题目】如图所示,两根间距l=1m的光滑平行金属导轨与水平面的夹角α=300,图中虚线下方区域内存在磁感应强度B=0.2T的匀强磁场,磁场方向垂直于斜面向上。金属杆abcd垂直于导轨放置,金属杆ab的质量m1=0.02kg,电阻R1=1Ω,金属杆cd的质量m2=0.05kg,电阻R2=1Ω,导轨的电阻不计。开始时金属杆ab处在距磁场上边界一定距离处,金属杆cd处在导轨的最下端,被与导轨垂直的两根小柱挡住,此时金属杆ab和金属杆cd之间的距离s=4m。现将金属杆ab由静止释放,金属杆ab刚进入磁场便开始做匀速直线运动(重力加速度g=10m/s2)。求

1)金属杆ab进入磁场时速度大小v

2)金属杆ab进入磁场后,金属杆cd对两根小柱的压力大小FN

3)金属杆ab从进入磁场后到碰上金属杆cd前的瞬间,一共产生了多少电能?

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【题目】如图所示,MN为两块带等量异种电荷的平行金属板,两板间存在着水平向右的匀强电场。N板右侧为匀强磁场区域,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外,CD为磁场边界上的一绝缘板,它与N板的夹角为θ45°,小孔Q到板的下端C的距离为L。现有一电荷量为+q质量为m的带电粒子,从点P由静止经电场加速后,从小孔Q进入到匀强磁场区域,粒子的轨迹恰好与绝缘板CD相切。不计重力。求:

1)粒子在磁场中的轨道半径R

2MN两板间的电压U.

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同步练习册答案