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如图,正方形区域ABCD中有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个带正电粒子(不计重力)...

如图,正方形区域ABCD中有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个带正电粒子(不计重力)以一定速度沿AB边的中点M 垂直于AB边射入磁场,恰好从A点射出.则(  )

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A.仅把该粒子改为带负电,粒子将从B点射出

B.仅增大磁感应强度,粒子在磁场中运动时间将增大

C.仅将磁场方向改为垂直于纸面向外,粒子在磁场中运动时间不变

D.仅减少带正电粒子速度,粒子将从AD之间的某点射出

 

AC 【解析】【解析】 A、仅把该粒子改为带负电,由半径公式r=得知,粒子的半径不变,向下偏转,则知粒子将从B点射出.故A正确. B、仅增大磁感应强度,由周期公式T=知,周期减小,粒子在磁场中运动半圈射出磁场,运动时间是半个周期,则知粒子在磁场中运动时间将减小.故B错误. C、仅将磁场方向改为垂直于纸面向外,粒子运动的周期不变,粒子的半径不变,粒子向下偏转从B射出磁场,粒子在磁场中运动半圈射出磁场,运动时间是半个周期,故粒子在磁场中运动时间不变.故C正确. D、仅减少带正电粒子速度,由半径公式r=得知粒子的半径减小,偏转方向不变,则粒子将从AM之间的某点射出.故D错误. 故选AC 考点:带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力. 分析:本题中带电粒子在磁场中由洛伦兹力提供向心力,做匀速圆周运动,粒子转过半圈,时间等于半个周期,根据半径公式r=和周期公式T=分析: 仅把该粒子改为带负电,粒子的半径不变,仍转过半个圈射出磁场,将从B点射出; 仅增大磁感应强度,周期减小,转过半个周期射出磁场,即可分析时间的变化; 仅将磁场方向改为垂直于纸面向外,由左手定则判断洛伦兹力的方向,确定粒子的偏转方向向下从B离开磁场,半径不变,周期不变,即可知粒子在磁场中运动时间不变. 仅减少带正电粒子速度,半径减小,粒子将从AM之间的某点射出.
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考点分析:
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如图所示,在光滑水平面上方,有两个磁感应强度大小均为B、方向相反的水平匀强磁场,如图所示,PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大.一个边长为a,质量为m,电阻为R的正方形金属线框垂直磁场方向,以速度v从图示位置向右运动,当线框中心线AB运动到与PQ重合时,线框的速度为满分5 manfen5.com,则(  )

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A.此时线框中的电功率为满分5 manfen5.com

B.此时线框的加速度为满分5 manfen5.com

C.此过程通过线框截面的电量为满分5 manfen5.com

D.此过程回路产生的电能为0.75mv2

 

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如图所示,有一金属块放在垂直于表面C的匀强磁场中,磁感应强度B,金属块的厚度为d,高为h,当有稳恒电流I平行平面C的方向通过时,由于磁场力的作用,金属块中单位体积内参与导电的自由电子数目为(上下两面M、N上的电压为U)(  )

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A.满分5 manfen5.comU    B.满分5 manfen5.com    C.满分5 manfen5.com    D.满分5 manfen5.comU

 

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如图所示,两光滑平行金属导轨间距为L,直导线MN垂直跨在导轨上,且与导轨接触良好,整个装置处于垂直于纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度为B.电容器的电容为C,除电阻R外,导轨和导线的电阻均不计.现给导线MN一初速度,使导线MN向右运动,当电路稳定后,MN以速度v向右做匀速运动时(  )

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A.电容器两端的电压为零

B.电阻两端的电压为BLv

C.电容器所带电荷量为CBLv

D.为保持MN匀速运动,需对其施加的拉力大小为满分5 manfen5.com

 

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竖直平面内有一形状为抛物线的光滑曲面轨道,如图所示,抛物线方程是y=x2,轨道下半部分处在一个水平向外的匀强磁场中,磁场的上边界是y=a的直线(图中虚线所示),一个小金属环从抛物线上y=b(b>a)处以速度v沿抛物线下滑,假设抛物线足够长,金属环沿抛物线下滑后产生的焦耳热总量是(  )

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A.mgb    B.满分5 manfen5.commv2    C.mg(b﹣a)    D.mg(b﹣a)+满分5 manfen5.commv2

 

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如图所示,A、B、C是三个完全相同的灯泡,L是一个自感系数较大的线圈(直流电阻可忽略不计).则(  )

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A.S闭合时,A灯立即亮,然后逐渐熄灭

B.S闭合时,B灯立即亮,然后逐渐熄灭

C.电路接通稳定后,三个灯亮度相同

D.电路接通稳定后,S断开时,C灯立即熄灭

 

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