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如图所示,水平放置的两个正对的带电金属板MN、PQ间存在相互垂直的匀强电场和匀强...

如图所示,水平放置的两个正对的带电金属板MN、PQ间存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场强度为E,磁感应强度为B。在a点由静止释放一带正电的微粒,释放后微粒沿曲线acb运动,到达b点时速度为零,c点是曲线上离MN板最远的点。已知微粒的质量为m,电荷量为q,重力加速度为g,不计微粒所受空气阻力,则下列说法中正确的是

A.微粒在a点时加速度方向竖直向下

B.微粒在c点时电势能最大

C.微粒运动过程中的最大速率为

D.微粒到达b点后将沿原路径返回a点

 

A 【解析】 试题分析:微粒在a点时,速度为0,故洛伦兹力为0,微粒受到的重力与电场力的方向都是向下的,故此时微粒的加速度方向竖直向下,选项A正确;当微粒由a运动到c点时,电场力做正功,电势能减小,即微粒在c点的电势能最小,选项B错误;微粒在c点时的动能最大,速度最大,如果选项C正确,则存在mg+Eq=Bqv,即说微粒在c点时受到的重力、电场力和洛伦兹力是平衡的,由于微粒在c点做的是曲线运动,其向心力竖直向上,故这三个力不是平衡力,故上式是不成立的,选项C错误;微粒到达b后,再向下运动。又会受到向右的洛伦兹力,所以它会向右偏转,而不会沿原路返回到a点,选项D错误。 考点:带电微粒在重力场、电场与磁场中的运动。 【名师点晴】微粒在最低点c时,应用牛顿第二定律得:Bqv—mg—Eq=m,所以欲求出最大的速度还需要知道曲线运动的半径大小,这个物理量是题中没有的;洛伦兹力对微粒不做功,因为洛伦兹力总是与微粒的速度方向是垂直的。  
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如图所示,通电直导线与矩形金属线框位于同一平面内,导线中的电流方向如图所示.若导线中的电流增大,下列说法正确的是:(    )

A. 穿过线框的磁通量始终为零    B. 边受到的安培力方向向右

C. 边感应电流的方向为    D. 金属线框受到的安培力方向向右

 

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如图所示为洛伦兹力演示仪的结构示意图.由电子枪产生电子束,玻璃泡内充有稀薄的气体,在电子束通过时能够显示电子的径迹.前后两个励磁线圈之间产生匀强磁场,磁场方向与两个线圈中心的连线平行.电子速度的大小和磁感强度可以分别通过电子枪的加还电压和励磁线圈的电流来调节.适当调节,玻璃光中就会出现电子束的圆形径迹.下列调节方式中,一定能让圆形径迹半径增大的是:(    )

A. 同时增大    B. 同时减小

C. 增大,减小    D. 减小,增大

 

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如图所示,在真空中有一对带电的平行金属板水平放置.一带电粒子沿平行于板面的方向,从左侧两极板中央射入电场中,恰能从右侧极板边缘处离开电场.不计粒子重力.若可以改变某个量,下列哪种变化,仍能确保粒子一定飞出电场:(    )

A. 只增大粒子的带电量    B. 只增大电场强度

C. 只减小粒子的比荷    D. 只减小粒子的入射速度

 

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某同学在“探究感应电流产生的条件”的实验中,将直流电源、滑动变阻器、线圈(有铁芯)、线圈、灵敏电流计及开关按图连接成电路.在实验中,该同学发现形状闭合的瞬间,灵敏电流计的指针向左偏.由此可以判断,在保持开关闭合的状态下:(    )

A. 当线圈拔出时,灵敏电流计的指针向左偏

B. 当线圈中的铁芯拔出时,灵敏电流计的指针向右偏

C. 当滑动变阻器的滑片匀速滑动时,灵敏电流计的指针不偏转

D. 当滑动变阻器的滑片向端滑动时,灵敏电流计的指针向右偏

 

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如图所示,将一个半径为的不带电的金属球放在绝缘支架上,金属球的右侧放置一个电荷量为的带正电的点电荷,点电荷到金属球表面的最近距离也为.由于静电感应在金属球上产生感应电荷.设静电力常量为.则关于金属球内的电场以及感应电荷的分布情况,以下说法正确的是(    )

A. 电荷与感应电荷在金属球内做生意位置激发的电场场强都是等大且反向的

B. 感应电荷在金属球球心处激发的电场场强,方向向右

C. 感应电荷全部分布在金属球的表面上

D. 金属球右侧表面的电势高于左侧表面

 

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