题目内容
12.| A. | A板带正电 | |
| B. | 有电流从b经用电器流向a | |
| C. | 发电机的电动势大小与等离子体射入的速率无关 | |
| D. | 等离子体发生偏转的原因是离子所受洛伦兹力大于电场力 |
分析 根据左手定则判断出正负电荷所受洛伦兹力的方向,从而判断出正负电荷的偏转方向,带正电的极板电势高,电流从正极板流向负极板.
解答 解:A、根据左手定则知,正电荷向下偏,负电荷向上偏,则A板带负电.故A错误.
B、因为B板带正电,A板带负电,所以电流的流向为b流向a.故B正确.
C、当粒子受力平衡时,洛伦兹力与电场力相等,即:qvB=qE=$\frac{qU}{d}$,发电机的电动势大小与等离子体射入的速率有关.故C错误.
D、等离子体发生偏转的原因是离子所受洛伦兹力大于所受电场力.故D正确.
故选:BD
点评 根据洛伦兹力的方向判断物体的运动方向,此题还可以根据洛伦兹力与极板间产生的电场力平衡解得磁流体发电机的电动势,注意确定正负电荷的洛伦兹力的方向是解题的关键.
练习册系列答案
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2.
a、b、c、d分别是一个菱形的四个顶点,∠abc=120°.现将三个等量的正点电荷+Q分别固定在a、b、c三个顶点上,下列说法正确的是( )
| A. | O点电场强度的方向由d指向O | B. | d点电场强度的方向由O指向d | ||
| C. | d点的电场强度小于O点的电场强度 | D. | d点的电场强度大于O点的电场强度 |
3.下列说法正确的是( )
| A. | 高一某同学在做“探究求合力的方法”实验时,运用了理想实验的方法 | |
| B. | 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分很多小段,每一段近似看成匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里运用了微小量放大法 | |
| C. | 在探究加速度、力、质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验运用了控制变量法 | |
| D. | 根据速度定义式v=$\frac{△x}{△t}$,当△t极小时,$\frac{△x}{△t}$就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限的思想方法 |
20.关于静电场,以下说法正确的是( )
| A. | 电场线是电场中实际存在的线 | |
| B. | 在同一电场中电场线越密的地方,同一试探电荷所受的电场力越大 | |
| C. | 电场中某点的电场强度的方向与放在该点的试探电荷所受电场力方向相同 | |
| D. | 在任何电场中,电场强度越大的地方,电势也越高 |
7.
如图所示,一带负电的粒子,仅在电场力的作用下沿着电场线从A点运动道B点的过程中,以下说法中正确的是( )
| A. | 带电粒子的电势能越来越小 | |
| B. | 带电粒子的动能越来越小 | |
| C. | 带电粒子受到的电场力一定越来越小 | |
| D. | 带电粒子受到的电场力一定越来越大 |
17.
如图所示,等腰梯形导线框从位于匀强磁场上方一定高度处自由下落,当导线框的一半进入磁场时,导线框开始做匀速运动.已知下落过程两平行边始终竖直,左平行边长为a,右平行边长为2a.则从导线框刚进入磁场开始,下列判断正确的是( )
| A. | 在0~$\frac{a}{2}$这段位移内,导线框可能做匀加速运动 | |
| B. | 在$\frac{a}{2}$~$\frac{3a}{2}$这段位移内,导线框减少的重力势能最终全部转化为内能可能做匀加速运动 | |
| C. | 在$\frac{3a}{2}$~2a这段位移内,导线框一定做加速运动 | |
| D. | 在0~$\frac{a}{2}$这段位移内,导线框克服安培力做功小于$\frac{3a}{2}$~2a这段位移内导线框克服安培力做功 |
4.
如图所示,两块同样的条形磁场A、B,它们的质量均为m,相互吸引力为mg,将它们竖直叠放在水平桌面上,用弹簧秤通过一根细线竖直向上拉磁铁A,若弹簧秤上的读数为2mg,则B与A的弹力F1及桌面对B的弹力F2分别为( )
| A. | F1=0,F2=mg | B. | F1=0,F2=0 | C. | F1=mg,F2=$\frac{mg}{2}$ | D. | F1=mg,F2=mg |