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如图所示,电源电动势为E,内阻为r,滑动变阻器电阻为R,开关闭合。两平行金属极板...

如图所示,电源电动势为E,内阻为r,滑动变阻器电阻为R,开关闭合。两平行金属极板a、b间有垂直纸面向里的匀强磁场,一带正电粒子正好以速度v匀速穿过两板。不计带电粒子的重力,以下说法正确的是(    )

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A.保持开关闭合,将滑片p向上滑动一点,粒子将可能从下极板边缘射出

B.保持开关闭合,将滑片p向下滑动一点粒子将可能从下极板边缘射出

C.保持开关闭合,将a极板向下移动一点,粒子将继续沿直线穿出

D.如果将开关断开,粒子将继续沿直线穿出

 

 B 【解析】 试题分析: 由图可知a板带正电,B板带负电;因带电粒子带正电,则受电场力向下,洛仑兹力向上,二力应大小相等,物体才能做匀速直线运动;若滑片向上滑动,则滑动变阻器接入电阻减小,则电流增大,定值电阻及内阻上的电压增大,则由闭合电路的欧姆定律可知R两端的电压减小,故电容器两端的电压减小,则由E=可知,所受极板间电场强度减小,则所受电场力减小,而所受洛仑兹力不变,故粒子将向上偏转不可能下极板边缘飞出,所以A错,若滑片向下滑动,则滑动变阻器接入电阻增大,则电流减小,定值电阻及内阻上的电压减小,则由闭合电路的欧姆定律可知R两端的电压增大,故电容器两端的电压增大,则由E=可知,所受极板间电场强度增大,则所受电场力增大,而所受洛仑兹力不变,故粒子将向下偏转可能下极板边缘飞出,所以B对;保持开关闭合,两极板间的电势差不变,当a板下移时,两板间的距离减小,则两板间的电场强度增大,则所受电场力变大,若粒子为正电,则粒子会向下偏转;若粒子会负电粒子会向上偏转,故C错误;D、若开关断开,则电容器与电源断开,而与R形成通路,电容器放电,电荷会减小,故两板间的电场强度要减小,故所受电场力减小,粒子不会做直线运动,故D错误; 考点: 带电粒子在匀强电场和匀强磁场的复合场中的运动;闭合电路的欧姆定律
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考点分析:
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某同学设计了一个路灯自动控制门电路,如图所示,天黑了,让路灯自动接通,天亮了,让路灯自动熄灭。图中RG是一个光敏电阻,当有光照射时,光敏电阻的阻值会显著地减小。R是可调电阻,起分压作用。J为路灯总开关——控制继电器(图中未画路灯电路)。关于此电路,正确的是 (  )

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A.天黑时,RG增大,A为高电位,Z为低电位,J使路灯亮

B.天黑时,RG增大,A为低电位,Z为高电位,J使路灯亮

C.R调大时,傍晚路灯亮得早一些

D.R调大时,傍晚路灯亮得晚一些

 

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如图所示,质量m=0.1kg的AB杆放在倾角θ=30°的光滑轨道上,轨道间距l=0.2m,电流I=0.5A。当加上垂直于杆AB的某一方向的匀强磁场后,杆AB处于静止状态,则所加磁场的磁感应强度不可能为(     )

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A.3T                B.6T  

C.9T                D.12T

 

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两个电压表V1和V2是完全相同的两个电流表改装的,V1量程是5 V,V2量程是15 V,为了测15 V~20 V电压,我们把V1和V2串联起来用,以下叙述正确的是(  )

A.V1、V2的读数相同

B.V1、V2指针偏转角度相等

C.V1、V2读数不同,指针偏转角也不同

D.V1、V2读数之比等于两电压表内阻之比

 

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如图所示,在某一真空中,只有水平向右的匀强电场和竖直向下的重力场,在竖直平面内有初速度为v0的带电微粒,恰能沿图示虚线由A向B做直线运动.那么(  )

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A.微粒带正、负电荷都有可能

B.微粒做匀减速直线运动

C.微粒做匀速直线运动

D.微粒做匀加速直线运动

 

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如图所示的电路为欧姆表原理图,电池的电动势E=1.5 V,G为电流表,满偏电流为200 μA。当调好零后,在两表笔间接一被测电阻Rx时,电流表G的指针示数为50 μA,那么Rx的值是(  )

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A.7.5 kΩ

B.22.5 kΩ

C.15 kΩ

D.30 kΩ

 

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