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6.带电粒子在磁场中发生偏转的物理原理可运用于各种科学实验和电器中,下面利用了此物理原理的装置有( )| A. | 磁流体发动机 | B. | 电子显像管 | C. | 回旋加速器 | D. | 延时继电器 |
分析 磁流体发电机、回旋加速器和显像管是带电粒子在磁场中受到洛伦兹力偏转;洗衣机与带电粒子的偏转没有关系.
解答 解:A、磁流体发电机中带电粒子在磁场中的作用下发生偏转,电荷打到上下两极板上.故A正确.
B、电子显像管是电子在磁场中的作用下发生偏转.故B正确.
C、回旋加速器中带电粒子在磁场中发生偏转,在电场中加速.故C正确.
D、延时继电器是利用电磁感应现象,与带电粒子在磁场中的偏转没有关系.故D错误.
故选:ABC.
点评 考查粒子在磁场受到洛伦兹力作用的应用,解决本题的关键知道带电粒子的速度方向与磁场方向平行时,不受洛伦兹力,带电粒子受洛伦兹力时,洛伦兹力方向与速度方向垂直,同时注意示波器容易发生错选.
练习册系列答案
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2.
有些人员,如电梯修理员、牵引专家等,常需要知道绳(或金属线)中的张力T,可又不便到绳(或线)的自由端去测量.现某家公司制造了一种夹在绳上的仪表(图中B、C为该夹子的横截面).测量时,只要如图示那样用一硬杆竖直向上作用在绳上的某点A,使绳产生一个微小偏移量a,借助仪表很容易测出这时绳对硬杆的压力F.现测得该微小偏移量为a=3mm,BC间的距离为2L=400mm,绳对横杆的压力为F=150N,则绳中的张力T约为( )
| A. | 5×103N | B. | 1.0×104N | C. | 2.5×103N | D. | 1.125N |
3.
如图所示,一个轻弹簧竖直固定在地面上,在它的正上方H高处有一个铁球自由下落,落到弹簧上后将弹簧压缩.如果分别从H1和H2(H1>H2)高处由静止释放铁球,铁球落到弹簧上将弹簧压缩的过程中获得的最大动能分别是Ek1和Ek2,在具有最大动能时刻的重力势能分别是Ep1和Ep2(以地面为参考面),则( )
| A. | EK1=EK2,Ep1=Ep2 | B. | EK1>EK2,Ep1=Ep2 | C. | EK1>EK2,Ep1>Ep2 | D. | EK1>EK2,Ep1<Ep2 |
1.
如图甲所示,一平行板电容器极板长l=10cm,宽a=8cm,两极板间距为d=4cm,距极板右端$\frac{1}{2}$处有一竖直放置的荧光屏.在平行板电容器左侧有一长b=8cm的“狭缝”粒子源,可沿着两板中心平面,均匀、连续不断地向电容器内射入比荷为2×1010C/kg,速度为4×106m/s的带电粒子.现在平行板电容器的两极板间加上如图乙所示的交流电,已知粒子在电容器中运动所用的时间远小于交流电的周期.下面说法正确的是( )
| A. | 粒子打到屏上时在竖直方向上偏移的最大距离为6.25cm | |
| B. | 粒子打在屏上的区域面积为64cm2 | |
| C. | 在0-0.02s内,进入电容器内的粒子由64%粒子能够打在屏上 | |
| D. | 在0-0.002s内,屏上出现亮线的时间为0.0128s |
11.如图甲所示,一理想变压器原、副线圈的匝数之比为10:2,其中电阻R1=20Ω,R2=10Ω,C为电容器,已知通过R1的正弦交流电如图乙所示,则( )

| A. | 变压器的输入功率为10W | |
| B. | 原线圈输入的交变电压为u=100$\sqrt{2}$sin100πt | |
| C. | 电阻R2的电功率为20W | |
| D. | 通过R2的电流在电路开始接通时充电不为零,稳定后始终为零 |
18.如图甲所示,同一水平直线上相距6m的A、B两处各有一个振源,C为A、B连线的中点.在t0=0时刻,A、B两处的质点以相同的振幅同时开始做垂直于直线AB的上下振动,且都只振动了一个周期,它们的振动图象分别为图乙和图丙.若A处振源向右传播的波与B处振源向左传播的波在t1=0.3s时刻于C点相遇,则( )

| A. | 两列波在A、B间的传播速度均为10 m/s | |
| B. | 两列波的波长都是4 m | |
| C. | 在两列波相遇的过程中,中点C为振动加强点 | |
| D. | 在t2=0.7 s时刻,B处质点经过平衡位置且振动方向向下 |