题目内容
14.| A. | 带正电、向右射入 | B. | 带负电、向左射入 | C. | 带正电、向左射入 | D. | 带负电、向右射入 |
分析 粒子开始做直线运动,电场力和初速度垂直,故电场力和洛伦兹力一定平衡;由于电场强度向上,故磁感应强度垂直向内;结合平行板电容器电容公式和电势差与电场强度关系公式列式求解.
解答 解:由右手定则可得,M板的电势高于N板的电势,所以电场线的方向向下;
粒子做直线运动,电场力和初速度垂直,故电场力和洛伦兹力一定平衡,粒子做匀速直线运动,如果粒子带正电,电场力向下,洛伦兹力向上,根据左手定则,磁感应强度方向垂直向内,所以带电粒子向右运动;若粒子带负电,电场力向上,洛伦兹力向下,同样可以得到磁感应强度方向垂直向内时,带电粒子向右运动.
所以选项AD正确,选项BC错误.
故选:AD
点评 本题关键是明确粒子的受力情况和运动情况,同时要结合粒子做匀速直线运动的条件分析.
练习册系列答案
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16.
某游客领着孩子爬山时,不小心将手中的皮球滑落,皮球从A点滚到了山脚下的B点,高度标记如图所示,皮球从A运动到B点的过程中( )
| A. | 运动轨迹未知,无法求出重力做的功 | |
| B. | 阻力大小未知,无法求出重力做的功 | |
| C. | 重力做功mg(H-h) | |
| D. | 重力做功mgH |
17.
如图所示,闭合圆导线圈平行地放置在匀强磁场中,其中ac、bd分别是平行、垂直于磁场方向的两直径.试分析线圈做以下哪种运动时能产生感应电流( )
| A. | 使线圈以ac为轴转动 | |
| B. | 使线圈以bd为轴稍做转动 | |
| C. | 使线圈在其平面内平动或转动 | |
| D. | 使线圈平面沿垂直纸面方向向纸外平动 |
2.
在倾角θ=30°的绝缘斜面上,固定一光滑金属框,宽L=0.5m,接入电动势E=6V、内阻r=0.5Ω的电池.垂直框面放置一根质量m=0.2kg的金属棒ab,金属棒接入电路的电阻R0的阻值为0.2Ω,整个装置放在磁感应强度B=1.0T方向垂直框面向上的匀强磁场中,调节滑动变阻器R的阻值使金属棒静止在框架上如图所示.(框架的电阻与摩擦不计,框架与金属棒接触良好,g取10m/s2)则下列说法正确的是( )
| A. | 金属棒受到的安培力的大小为1N | |
| B. | 通过金属棒的电流强度I的大小为2A | |
| C. | 滑动变阻器及接入电路的阻值为R=3Ω | |
| D. | 电源的输出功率为P=10W |
9.如图甲所示,竖直平面内正方形线框abcd从图示位置由静止释放,线框释放处下方MN与PQ之间存在一个垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,如图乙为线框下落的v-t图象,t1时刻线框下端bc边进入磁场,t3时刻线框下端bc边达到磁场下边界PQ.若线框匝数为N,线框总电阻为R,忽略空气阻力,重力加速度为g,则以下分析正确的是( )

| A. | 线框进入磁场与穿出磁场时电流方向相同 | |
| B. | 正方形线框的边长为v1(t2-t1) | |
| C. | t3时刻后线框将做匀减速运动 | |
| D. | 线框质量为$\frac{{{N^2}{B^2}{{({{t_2}-{t_1}})}^2}v_1^3}}{gR}$ |
3.
如图所示,在一端可绕O点自由转动的长木板上放一个物块,手持木板的另一端,使木板在竖直平面内从水平位置沿逆时针方向缓慢旋转,则在物块相对于木板滑动前的过程中( )
| A. | 重力做正功 | B. | 摩擦力不做功 | C. | 摩擦力做负功 | D. | 支持力不做功 |
4.
如图所示,实线圆表示地球,竖直虚线a表示地轴,虚线圆b、c、d、e表示地球卫星可能的轨道,对于此图,下列说法正确的是( )
| A. | b、c、d、e都可能是地球卫星的轨道 | B. | c可能是地球卫星的轨道 | ||
| C. | b可能是地球同步卫星的轨道 | D. | d可能是地球同步卫星的轨道 |