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用洛伦兹力演示仪可以观察电子在磁场中的运动径迹.图甲是洛伦兹力演示仪的实物图,图...

用洛伦兹力演示仪可以观察电子在磁场中的运动径迹.图甲是洛伦兹力演示仪的实物图,图乙是结构示意图.励磁线圈通电后可以产生垂直纸面的匀强磁场,励磁线圈中的电流越大,产生的磁场越强.图乙中电子经电子枪中的加速电场加速后水平向左垂直磁感线方向射入磁场.下列关于实验现象和分析正确的是(  )

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A.要使电子形成如图乙中的运动径迹,励磁线圈应通以顺时针方向的电流

B.仅增大励磁线圈中的电流,电子束径迹的半径变大

C.仅升高电子枪加速电场的电压,电子束径迹的半径变大

D.仅升高电子枪加速电场的电压,电子做圆周运动的周期将变大

 

AC 【解析】 试题分析:根据安培定则和左手定则结合判断电子的运动轨迹. 根据动能定理表示出加速后获得的速度,然后根据洛伦兹力提供向心力推导出半径的表达式.即可进行分析. 【解析】 A、若励磁线圈通以逆时针方向的电流,由安培定则知,产生的磁场向外,根据左手定则判断知,电子进入磁场时所受的洛伦兹力向下,电子的运动轨迹不可能是图中所示,同理,可得励磁线圈通以顺时针方向的电流,则能形成结构示意图中的电子运动径迹.故A正确. B、C、电子在加速电场中加速,由动能定理有: eU=mv02…① 电子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力充当向心力,有:eBv0=m ② 解得:r==…③ 可见保持励磁电压不变,B不变,增加加速电压,电子束形成圆周的半径增大.保持加速电压不变,增加励磁电流,B增大,电子束形成圆周的半径减小,故B错误,C正确; D、电子在磁场中运动的周期:T=,与电子的速度无关,与加速电场的大小无关.故D错误. 故选:AC. 【点评】本题考查了粒子在电、磁场中运动在实际生活中的应用,正确分析出仪器的原理,写出带电粒子在磁场中运动的半径公式与周期公式是关键.  
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从太阳或其他星体上放射出的宇宙射线中含有高能带电粒子,若到达地球,对地球上的生命将带来危害,如图为地磁场的分布图,对于地磁场对宇宙射线有无阻挡作用的下列说法中,正确的是(  )

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A.地磁场对宇宙射线有阻挡作用

B.地磁场对宇宙射线的阻挡作用各处相同

C.地磁场对直射地球的宇宙射线的阻挡作用在赤道附近最强,两极地区最弱

D.地磁场对直射地球的宇宙射线的阻挡作用在南北两极最强,赤道附近最弱

 

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如图所示,一条形磁铁放在水平桌面上.在磁铁右上方固定一根与磁铁垂直的长直导线.当导线中通以由外向内的电流时,下列说法正确的是(  )

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A.磁铁受到向左的摩擦力,磁铁对桌面的压力减小

B.磁铁受到向右的摩擦力,且对桌面的压力减小

C.磁铁受到向左的摩擦力,且对桌面的压力增大

D.磁铁不受摩擦力,对桌面的压力不变

 

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导体导电是导体中的自由电荷定向移动的结果,这些可以移动的电荷又叫载流子,例如金属导体中的载流子就是自由电子.现代广泛应用的半导体材料可以分成两大类,一类为N型半导体,它的载流子是电子;另一类为P型半导体,它的载流子是“空穴”,相当于带正电的粒子.如果把某种材料制成的长方体放在匀强磁场中,磁场方向如图所示,且与前后侧面垂直.长方体中通入水平向右的电流,测得长方体的上、下表面M、N的电势分别为φM、φN,则该种材料(  )

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A.如果是P型半导体,有φM>φN

B.如果是N型半导体,有φM<φN

C.如果是P型半导体,有φM<φN

D.如果是金属导体,有φM<φN

 

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如图1,AB是某电场中的一条电场线,若将正点电荷从A点由静止自由释放,沿电场线从A到B运动过程中的速度图线如图所2示,则A、B两点场强大小和电势高低关系是(  )

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A.EA<EB;φA<φB    B.EA<EB;φA>φB

C.EA>EB;φA<φB    D.EA>EB;φA>φB

 

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下列关于电场线和磁感线的说法中,正确的是(  )

A.电场线和磁感线都是电场或磁场中实际存在的线

B.磁场中两条磁感线一定不相交,但在复杂电场中的电场线是可以相交的

C.电场线是一条不闭合曲线,而磁感线是一条闭合曲线

D.电场线越密的地方,同一试探电荷所受的电场力越大;磁感线分布较密的地方,同一试探电荷所受的磁场力也越大

 

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