名校
1 . 如图所示,在xOy平面直角坐标系内,OA与x轴的夹角为37
,OA足够长,OA与x轴之间存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为
,在OA上分布着足够多的粒子源,可以向磁场中发射速度大小为
,方向垂直于OA的带电粒子,带电粒子的质量为m,电荷量为
,则带电粒子能打到x轴距坐标原点最远位置的横坐标为( )
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/83873a9d782f2588c5eedbfe73f9bc2f.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/3a720eb448b1edc4cd2126725a79a90d.png)
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![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/22659fadfe448d4cfd2e89a282ab2af0.png)
A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
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2 . 如图所示,匀强电场和匀强磁场的方向均水平向右。一个正离子在某时刻速度的大小为v,方向与电场磁场方向夹角为θ。当速度方向与磁场不垂直时,可以将速度分解为平行于磁场方向的分量
和垂直于磁场方向的分量
来进行研究。不计离子重力,此后一段时间内,下列说法正确的是( )
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/f44c235d8b49207ad3f2d77dc5d6cf20.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/814f55724f7ee57bd395eb3b95393c68.png)
A.离子受到的洛伦兹力变大 | B.离子加速度的大小不变 |
C.电场力的瞬时功率不变 | D.速度与电场方向的夹角θ变大 |
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名校
3 . 近日因为罕见的太阳风暴,北京市出现了美丽的极光,极光其实是因为地球磁场防护层的漏洞引起的。宇宙射线中的高能粒子在高速射向地球表面时,大部分在地磁场的作用下被牵引着与地球擦肩而过,只有地球两极附近的磁场防护力较弱,高能射线可以进入大气层引发大气电离进而产生绚丽的极光。关于这一现象,下列说法你认为正确的是( )
A.高能射线可在两极附近抵近地球是因为地球两极附近地磁场较弱一些 |
B.射向赤道上方的带正电的高能粒子可以被地磁场牵引向地磁北极方向偏移 |
C.高能粒子射向地球附近时主要是向东西方向偏移 |
D.射线里的电磁波受地磁场牵引引发极光现象 |
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4 . 有两种质谱仪:第一种如图甲所示,带电粒子从靠近极板的O点由静止释放,经过加速电场(板间电压为
、板间距为d)加速后,进入磁感应强度大小为
的匀强磁场中做匀速圆周运动;第二种如图乙所示,有一定初速度的带电粒子经过速度选择器(板间电压为
、板间距为d、磁感应强度大小为
)后,进入磁感应强度大小为
的匀强磁场中做匀速圆周运动。若粒子中同时含有
和
,且两种质谱仪中
做圆周运动的半径相同,下列说法正确的是( )
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/dbe5cb81b72e94f92d2aaecd553daac2.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/97c01fdc7bc471af0b264a04aef0823e.png)
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![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/f032586eec2b4b3a55ab6f0b860aad64.png)
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![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/f032586eec2b4b3a55ab6f0b860aad64.png)
A.图乙中粒子的初速度大小为![]() |
B.![]() ![]() |
C.两种质谱仪中![]() |
D.图甲中![]() ![]() |
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5 . 如图所示,底面为正方形(边长L)、质量为m的柱体静置在水平桌面上,柱体与水平桌面间的动摩擦因数为μ,空间内存在着磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场(图中未画出)。现给柱体上绕的3匝细软导线通入图示方向的电流,只考虑绕在柱体上的导线受到的安培力。已知重力加速度为g,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。现缓慢增大电流到柱体刚要滑动时,下列说法正确的是( )
A.电流的大小为![]() |
B.电流的大小为![]() |
C.电流的大小为![]() |
D.电流的大小为![]() |
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6 . 如图所示为一回旋加速器的示意图,已知D形盒中心O处的粒子源产生的带电粒子,经电场加速了n次后,从D形盒出口出来,则( )
A.增大两盒间的电压可增大出射粒子的最大动能 |
B.粒子在第n次通过窄缝前后半径之比为![]() |
C.粒子速度逐渐变大时,极板所加交流电的周期也同步变大 |
D.两盒间的电压变大,粒子在磁场中运动的总时间也变大 |
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7 . 如图所示,匀强磁场范围足够大且方向垂直纸面向里,在纸面内有P、M、N三点,
间的距离为L,
连线与
间的夹角为
。从P点平行于
向左发射速率为v0的带正电粒子,恰好经过M、N,粒子质量为m、电荷量为q,不计粒子重力,则( )
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/892909e49156f7dcc0650fcd65243877.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/892909e49156f7dcc0650fcd65243877.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/411461db15ee8086332c531e086c40c7.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/8ac09dc1ca2cdd7aef28c218763d3e4d.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/411461db15ee8086332c531e086c40c7.png)
A.磁感应强度的大小为![]() |
B.![]() ![]() |
C.粒子从P运动到N的时间为![]() |
D.粒子运动过程中,距![]() ![]() |
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8 . 通量是物理学中的重要概念,在物理中有着重要应用。在研究磁场时我们定义了磁通量
,其中B为磁感应强度、S为垂直磁场的面积;磁通量大小可形象表示穿过某一平面的磁感线的净条数;磁通量为标量,但有正负之分。与之类似,在静电场中,我们定义“垂直穿过某一平面的电场线条数为通过这一平面的电通量”。如图甲,在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,面积为S的平面与垂直于B的平面间的夹角为
,如图乙为电荷量为q的点电荷的电场,如图丙为匀强电场,场强为E。则下列说法正确的是( )
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/5d5b2a3cfecd36621ebf958aa0eed896.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/e170f206fdbbd834aad7580c727e2cc6.png)
A.甲图中穿过该平面的磁通量![]() |
B.乙图中穿过以点电荷所在位置为球心的球面的电通量随着球面半径增大而减少 |
C.乙图中点电荷从某球面球心位置向右移动少许(仍在所研究的球面内),穿过该球面的电通量不变 |
D.丙图中通过一半径为R的球面的电通量为![]() |
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名校
9 . 长直导线MN和L型金属棒处于同一平面内, L型金属棒的AB段和BC段长度相等且互相垂直,通以如图所示方向的电流,则L型金属棒受到安培力的方向可能正确的是( )
A.沿F1方向 |
B.沿F2方向 |
C.沿F3方向 |
D.沿F4方向 |
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10 . 霍尔传感器中的霍尔元件为一长方体结构,长宽高分别为a、b、c。如图所示,将霍尔传感器放入竖直向下的磁场中,霍尔元件产生的霍尔电压为前表面(图中阴影部分)电势高。下列说法正确的是( )
A.霍尔元件中电流I的载流子是负电荷定向运动形成的 |
B.当滑动变阻器滑动触头向左滑动,霍尔电压将减小 |
C.同时改变磁场和电流的方向,电压表指针会偏向另一边 |
D.霍尔电压大小与霍尔元件的长宽高a、b、c都有关系 |
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