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阴极射线是从阴极射线管的阴极发出的高速运动的粒子流,这些微观粒子是 _____.若在如图所示的阴极射线管中部加上垂直于纸面向外的磁场,阴极射线将_____(填“向上”、“向下”、“向里”或“向外”)偏转。
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电子 向上
试题分析:由阴极射线管射出的为高速电子流;电子在阳极的作用下高速向阳极运动;因磁场向外,则由左手定则可得带电粒子向上运动。
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已知长直通电导线在其周围某点产生磁场的磁感应强度与该导线中的电流成正比,与该点到导线的距离成反比.如图所示,a、b、c、d四根长直通电导体棒平行放置,它们的横截面构成一个正方形,O为正方形中心,a、b、d中电流方向垂直纸面向里,c中电流方向垂直纸面向外,电流大小满足:I
a
=I
c
=I
d
<I
b
,则关于a、b、c、d长直通电导线在O点产生合磁场的方向可能是( )
A.由0点指向aob区域
B.由0点指向boc区域
C.由O点指向cod区域
D.由O点指向aod区域
质量为m的金属棒MN,两端用细软导线连接后悬挂于a、b两点,棒的中部处于方向垂直纸面向里的匀强磁场中,棒中通有电流,方向从N流向M,此时悬线上有拉力,如图所示.为了使悬线上拉力的等于零,可采取的措施是( )
A.适当减小磁感应强度
B.适当增大磁感应强度
C.使磁场反向
D.使电流反向
“人造小太阳”托卡马克装置使用强磁场约束高温等离子体,使其中的带电粒子被尽可能限制在装置内部,而不与装置器壁碰撞,已知等离子体中带电粒子的平均动能与等离子体的温度T成正比,为约束更高温度的等离子体,则需要更强的磁场,以使带电粒子在磁场中的运动半径不变,由此可判断所需的磁感应强度B正比于
A.
B.
C.
D.
如图所示的虚线区域内,充满垂直于纸面向里的匀强磁场和竖直向下的匀强电场.一带电粒子a(不计重力)以一定的初速度由左边界的O点射入磁场、电场区域,恰好沿直线由区域右边界的O′点(图中未标出)穿出.若撤去该区域内的磁场而保留电场不变,另一个同样的粒子b(不计重力)仍以相同初速度由O点射入,从区域右边界穿出,则粒子b
A.穿出位置一定在O′点下方
B.穿出位置一定在O′点上方
C.运动时,在电场中的电势能一定减小
D.在电场中运动时,动能一定减小
质量为m,电量为q的带正电小物块在磁感强度为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场中,沿动摩擦因数为
的绝缘水平面以初速度v
0
开始向左运动,如图所示.物块经时间t移动距离s后停了下来,设此过程中,q不变,则
A.
B.
C.
D.
如图,ABCD是一个正方形的匀强磁场区域,经相等加速电压加速后的甲、乙两种带电粒子分别从A、D射入磁场,均从C点射出,已知
。则它们的速率
,它们通过该磁场所用时间
。
来自太阳和其他星体的宇宙射线含有大量高能带电粒子,若这些粒子都到达地面,将会对地球上的生命带来危害。但由于地磁场的存在改变了宇宙射线中带电粒子的运动方向,使得很多高能带电粒子不能到达地面。下面说法中正确的是( )
A.地磁场对垂直射向地球表面的宇宙射线的阻挡作用在南.北两极附近最强,赤道附近最弱
B.地磁场对垂直射向地球表面的宇宙射线的阻挡作用在南.北两极附近最弱,赤道附近最强
C.地磁场会使沿地球赤道平面垂直射向地球的宇宙射线中的带电粒子向两极偏转
D.地磁场只对带电的宇宙射线有阻挡作用,对不带电的射线(如γ射线)没有阻挡作用
如图,将一阴极射线管置于一通电螺线管的左方,则
A.通电螺线管内部的磁场方向向右
B.通电螺线管内部的磁场方向向左
C.阴极射线管中的电子束将向纸面外偏转
D.阴极射线管中的电子束将向纸面内偏转
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