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…………○…………外…………○…………裝…………○…………訂…………○…………線…………○…………※※請(qǐng)※※不※※要※※在※※裝※※訂※※線※※內(nèi)※※答※※題※※…………○…………內(nèi)…………○…………裝…………○…………訂…………○…………線…………○……○…………外…………○…………裝…………○…………訂…………○…………線…………○…………※※請(qǐng)※※不※※要※※在※※裝※※訂※※線※※內(nèi)※※答※※題※※…………○…………內(nèi)…………○…………裝…………○…………訂…………○…………線…………○…………第一章安培力與洛倫茲力章節(jié)同步練習(xí)一、單選題1.某同學(xué)為檢驗(yàn)?zāi)晨臻g有無電場(chǎng)或者磁場(chǎng)存在,想到的以下方法中不可行的是(
)A.
在該空間內(nèi)引入檢驗(yàn)電荷,如果電荷受到靜電力作用說明此空間存在電場(chǎng)B.
在該空間內(nèi)引入檢驗(yàn)電荷,如果電荷沒有受到靜電力作用說明此空間不存在電場(chǎng)C.
在該空間內(nèi)引入“檢驗(yàn)電流”,如果通電導(dǎo)線受到磁場(chǎng)力作用說明此空間存在磁場(chǎng)D.
在該空間內(nèi)引入“檢驗(yàn)電流”,如果通電導(dǎo)線沒有受到磁場(chǎng)力作用說明此空間不存在磁場(chǎng)2.如圖所示,在直角三角形abc區(qū)域(含邊界)內(nèi)存在垂直于紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,∠a=60°,∠b=90°,邊長(zhǎng)ac=L。一個(gè)粒子源在a點(diǎn)將質(zhì)量為A.
qBL2m
B.
qBL4m
C.
3qBL3.真空中有一勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)邊界為兩個(gè)半徑分別為a和2a的同軸圓柱面,磁場(chǎng)的方向與圓柱軸線平行,其橫截面如圖所示。大量電子以速率v沿半徑方向射入磁場(chǎng)。已知電子質(zhì)量為m,電荷量為e,忽略重力。為使電子不能進(jìn)入內(nèi)部無磁場(chǎng)區(qū)域,磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B最小為(
)A.
mvae
B.
2mv3ae
C.
mv4.在LC振蕩電路中,某時(shí)刻線圈中的磁場(chǎng)和電容器中的電場(chǎng)如圖所示,則此時(shí)刻(
)A.
電容器正在放電
B.
振蕩電流正在減小
C.
線圈中的磁場(chǎng)最強(qiáng)
D.
磁場(chǎng)能正在向電場(chǎng)能轉(zhuǎn)化5.將一個(gè)閉合金屬環(huán)用絲線懸于O點(diǎn),如圖所示。虛線左邊有垂直于紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),而右邊沒有磁場(chǎng)。下列的現(xiàn)象能夠發(fā)生的是(
)A.
金屬環(huán)的擺動(dòng)不會(huì)停下來,一直做等幅擺動(dòng)
B.
金屬環(huán)的擺動(dòng)幅度越來越小,小到某一數(shù)值后做等幅擺動(dòng)
C.
金屬環(huán)的擺動(dòng)會(huì)很快停下來
D.
金屬環(huán)最后一次向左擺動(dòng)時(shí),最終停在平衡位置左側(cè)某一點(diǎn)處6.如圖所示為“速度選擇器”裝置示意圖,a、b為水平放置的平行金屬板,其電容為C,板間距離為d,平行板內(nèi)存在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,a、b板分別帶上等量異號(hào)電荷后,平行板內(nèi)產(chǎn)生豎直方向的勻強(qiáng)電場(chǎng).一帶電粒子以速度v0經(jīng)小孔進(jìn)入正交電磁場(chǎng)可沿直線OO′運(yùn)動(dòng),由O′射出,粒子所受重力不計(jì),以下說法正確的是(
)A.
a板帶負(fù)電,其電量為CBv0d
B.
a板帶正電,其電量為CBv7.如圖所示,三根通電長(zhǎng)直導(dǎo)線P、Q、R互相平行,垂直紙面放置,其間距均為a,電流大小均為I,方向垂直紙面向里(已知電流為I的長(zhǎng)直導(dǎo)線產(chǎn)生的磁場(chǎng)中,距導(dǎo)線r處的磁感應(yīng)強(qiáng)度B=kIr其中k為常數(shù)).某時(shí)刻有一電子(質(zhì)量為m、電荷量為e)正好經(jīng)過坐標(biāo)原點(diǎn)O,速度大小為v,方向沿A.
方向垂直紙面向里,大小為23evkI3a
B.
方向指向x軸正方向,大小為23evkI3a
8.如圖甲,一帶電物塊無初速度地放在傳送帶底端,皮帶輪以恒定大小的速率沿順時(shí)針方向傳動(dòng),該裝置處于垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,物塊由底端E運(yùn)動(dòng)至皮帶輪頂端F的過程中,其v?t圖像如圖乙所示,物塊全程運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為4.5s,關(guān)于帶電物塊及運(yùn)動(dòng)過程的說法正確的是(
)A.
該物塊帶負(fù)電
B.
傳送帶的傳動(dòng)速度大小一定為1m/s
C.
若已知傳送帶的長(zhǎng)度,可求出該過程中物塊與傳送帶發(fā)生的相對(duì)位移
D.
在2~4.5s內(nèi),物塊與傳送帶仍可能有相對(duì)運(yùn)動(dòng)9.回旋加速器是加速帶電粒子的裝置,其核心部分是分別與高頻電源的兩極相連接的兩個(gè)D形金屬盒,兩盒間的狹縫中有周期性變化的電場(chǎng),使粒子在通過狹縫時(shí)都能得到加速,兩D形金屬盒處于垂直于盒底的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,如圖所示。下列說法中正確的是(
)A.
只增大金屬盒的半徑,帶電粒子離開加速器時(shí)的動(dòng)能不變
B.
只增大磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度,帶電粒子離開加速器時(shí)的動(dòng)能增大
C.
只增大狹縫間的加速電壓,帶電粒子離開加速器時(shí)的動(dòng)能增大
D.
只增大狹縫間的加速電壓,帶電粒子在加速器中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間增大10.如圖所示,邊長(zhǎng)為L(zhǎng)的正三角形abc(含邊界)內(nèi)存在垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度為B。質(zhì)量為m、電荷量為+q的帶電粒子,以大小不等的速度從a點(diǎn)沿ad方向射入磁場(chǎng),ad與ab的夾角為30°。下列判斷正確的是(
)A.
若能從ac邊射出,則粒子的速度v≥BqLm
B.
若能從bc邊射出,則粒子的速度v≤BqLm11.下列各圖中,帶負(fù)電粒子的運(yùn)動(dòng)方向、所受洛倫茲力的方向與磁場(chǎng)方向的關(guān)系正確的是(
)A.
B.
C.
D.
12.如圖,下端封閉、上端開口、內(nèi)壁光滑的細(xì)玻璃管豎直放置,管底有一個(gè)帶電小球,整個(gè)裝置以一定的速度沿垂直于磁場(chǎng)方向進(jìn)入方向垂直紙面向內(nèi)的勻強(qiáng)磁場(chǎng),由于外力的作用,玻璃管在磁場(chǎng)中的速度保持不變,最終小球從上端管口飛出,下列說法中正確的是(
)A.
該過程中由水平速度產(chǎn)生的洛倫茲力不做功
B.
小球的運(yùn)動(dòng)軌跡是一條直線
C.
從能量轉(zhuǎn)化角度看小球機(jī)械能的增加是因?yàn)槁鍌惼澚ψ龉?/p>
D.
小球在豎直方向做勻加速運(yùn)動(dòng)13.如圖所示,將三根完全相同長(zhǎng)為L(zhǎng)的導(dǎo)體棒連接成一閉合的三角形線框abc,大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直于線框平面向里(圖中未畫出)。用導(dǎo)線將a、c兩點(diǎn)接入電流恒為I的電路中,則下列說法正確的是(
)A.
線框所受安培力的大小等于0
B.
線框所受安培力的大小等于BIL
C.
ab邊與bc邊所受安培力相同
D.
ac邊所受安培力的大小等于1214.如圖所示,在半徑為R的圓形區(qū)域內(nèi)有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。一電子從P以v0射入磁場(chǎng),入射方向與過P點(diǎn)的直徑PM夾角為α,電子最終從N點(diǎn)離開磁場(chǎng),且PN與PM夾角為β
A.
mv0eR
B.
mv15.如圖,半徑為R的圓是一圓柱形勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域的橫截面(紙面),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向垂直于紙面向外。一電荷量為q(q>0)、質(zhì)量為m的粒子(重力不計(jì))沿平行于直徑ab的方向射入磁場(chǎng)區(qū)域,射入點(diǎn)與ab的距離為R2,已知粒子的速率為qBRA.
30°
B.
60°
C.
90°
D.
120°16.如圖,足夠長(zhǎng)的絕緣豎直桿處于正交的勻強(qiáng)電磁場(chǎng)中,電場(chǎng)方向水平向左、場(chǎng)強(qiáng)大小為E,磁場(chǎng)方向水平向里,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B。一質(zhì)量為m,電荷量為-q(q>0)的小圓環(huán)套在桿上(環(huán)內(nèi)徑略大于桿的直徑)無初速下滑。若重力加速度大小為g,圓環(huán)與桿之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ(μqE<mg),圓環(huán)電荷量不變,則能反映圓環(huán)下滑過程中速度v隨時(shí)間t變化關(guān)系的圖象是(
)A.
B.
C.
D.
二、綜合題17.如圖,長(zhǎng)度L=0.5m的導(dǎo)體棒通入垂直紙面向里的電流,電流I=2A,整個(gè)裝置處于磁感應(yīng)強(qiáng)度B=3T、方向豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,導(dǎo)體棒靜止于傾角θ=30°的光滑導(dǎo)軌上.取g=10m/s2求:(1)導(dǎo)體棒所受安培力的大?。唬?)導(dǎo)體棒質(zhì)量18.如圖所示,勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度方向豎直向上,一傾角為α=60°(1)勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大??;(2)導(dǎo)體棒對(duì)斜面的壓力大小.19.如圖所示,在xoy平面的第二象限存在勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向垂直于該平面向外;在第一象限存在勻強(qiáng)電場(chǎng),方向沿y軸負(fù)方向。在x軸負(fù)半軸上某點(diǎn)以與x軸正方向夾角為α=60°、大小為v0的速度發(fā)射出一帶正電荷的粒子,該粒子在(0,d)點(diǎn)沿垂直于y軸的方向進(jìn)入電場(chǎng)。不計(jì)重力,若該粒子離開電場(chǎng)時(shí)速度方向與x軸正方向的夾角為θ=45°,求:(1)該粒子的比荷qm(2)電場(chǎng)強(qiáng)度E的大小。
答案解析部分1.【答案】D【解析】AB.電荷在電場(chǎng)中一定會(huì)受到電場(chǎng)力的作用,故在該空間內(nèi)引入檢驗(yàn)電荷時(shí),如果電荷受到電場(chǎng)力則說明此空間一定有電場(chǎng),如果沒有電場(chǎng)力則一定沒有電場(chǎng),AB可行;C.若空間引入通電導(dǎo)線受到磁場(chǎng)力,則說明此空間一定存在磁場(chǎng),C可行;D.若引入通電導(dǎo)線而沒有受力,則可能是導(dǎo)線與磁場(chǎng)相互平行,故不能說明不存在磁場(chǎng),D不可行。故答案為:D?!痉治觥侩姾稍陔妶?chǎng)中一定受到電場(chǎng)力的作用;如果沒有受到電場(chǎng)力則說明沒有電場(chǎng)的存在;在空間中引入檢驗(yàn)電流時(shí)受到磁場(chǎng)力則說明空間存在磁場(chǎng),沒有受到磁場(chǎng)力并不能說明沒有存在磁場(chǎng)。2.【答案】B【解析】帶電粒子垂直進(jìn)入磁場(chǎng),在洛倫茲力的作用下做勻速圓周運(yùn)動(dòng)。要使帶電粒子在磁場(chǎng)運(yùn)動(dòng)的時(shí)間最長(zhǎng),帶電粒子需以平行于ab方向的速度射入磁場(chǎng),并從ac邊射出。由牛頓第二定律可得qvB=2mv得帶電粒子射入磁場(chǎng)的速度為v=即要使速度最大,粒子運(yùn)動(dòng)的軌道半徑最大,即軌跡既與ab邊相切,又與bc邊相切,如圖所示由幾何關(guān)系可得,此時(shí)帶電粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為R=則速度的最大值為v故答案為:B?!痉治觥繋щ娏W釉诖艌?chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),洛倫磁力提供向心力,根據(jù)運(yùn)動(dòng)軌跡確定出最大半徑,從而求出對(duì)應(yīng)的最大速度。3.【答案】B【解析】使電子不能進(jìn)入內(nèi)部無磁場(chǎng)區(qū)域的臨界如下圖所示磁感強(qiáng)度最小時(shí)軌跡與內(nèi)圓相切,根據(jù)勾股定理r解得r=電子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)根據(jù)洛倫茲力提供向心力evB=m解得r=B的最小值為B=故答案為:B?!痉治觥扛鶕?jù)幾何知識(shí)求出電子做圓周運(yùn)動(dòng)的最小半徑,再結(jié)合萬有引力提供向心力求出最小磁感應(yīng)強(qiáng)度。4.【答案】A【解析】A.分析線圈中的磁場(chǎng)方向,根據(jù)安培定則可知,電流從上向下流過線圈,分析電容器場(chǎng)強(qiáng)方向可知,上極板帶正電,則電容器在放電,A符合題意;B.根據(jù)電磁振蕩規(guī)律可知,電容器放電,振蕩電流正在增大,B不符合題意;CD.電容器放電,電場(chǎng)能向磁場(chǎng)能轉(zhuǎn)化,磁場(chǎng)逐漸增強(qiáng),此時(shí)刻并非最強(qiáng),CD不符合題意。故答案為:A【分析】根據(jù)磁場(chǎng)方向由安培定則判斷電流方向,電流的方向規(guī)定為正電荷移動(dòng)的方向,根據(jù)電流方向判斷電容器充放電情況;根據(jù)能量守恒定律分析能量的變化。5.【答案】C【解析】當(dāng)金屬環(huán)進(jìn)入或離開磁場(chǎng)區(qū)域時(shí)磁通量發(fā)生變化,會(huì)產(chǎn)生電流,根據(jù)楞次定律得出感應(yīng)電流的方向,從而阻礙線圈運(yùn)動(dòng),即有機(jī)械能通過安培力做負(fù)功轉(zhuǎn)化為內(nèi)能;當(dāng)環(huán)沒有磁通量的變化時(shí),無感應(yīng)電流,只有重力做功,環(huán)的機(jī)械能守恒;據(jù)以上可知,環(huán)在運(yùn)動(dòng)過程中只有擺進(jìn)或擺出磁場(chǎng)時(shí)有機(jī)械能轉(zhuǎn)化為熱能,所以與沒有磁場(chǎng)相比,環(huán)會(huì)很快靜止,故答案為:C?!痉治觥渴紫确治霏h(huán)的運(yùn)動(dòng),根據(jù)楞次定律進(jìn)行判斷感應(yīng)電流的方向;從能量守恒的角度分析即可。6.【答案】C【解析】粒子所受洛倫茲力與電場(chǎng)力大小相等方向相反方可通過平行金屬板,若粒子帶正電,通過左手定則判斷洛倫茲力的方向向上,電場(chǎng)力向下,滿足的條件應(yīng)是:a板帶正電;粒子所受洛倫茲力與電場(chǎng)力相等:qv0B=qE=qUd得:E=Bv0;U=Bv0d;又Q=CU=CBv0故答案為:C.【分析】根據(jù)所受電場(chǎng)力與洛倫茲力相等、方向相反的粒子可以勻速通過平行金屬板,即可求出極板之間的電壓,然后由Q=CU求出電量;根據(jù)電場(chǎng)力與洛倫茲力的大小關(guān)系判斷粒子偏轉(zhuǎn)的方向,結(jié)合受力情況判斷其運(yùn)動(dòng)情況。7.【答案】A【解析】P、Q兩根導(dǎo)線距離O點(diǎn)的距離相等,根據(jù)安培定則,在O點(diǎn)產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度方向相反,大小相等,合磁感應(yīng)強(qiáng)度為零,所以O(shè)點(diǎn)實(shí)際磁感應(yīng)強(qiáng)度等于R在O點(diǎn)產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度,根據(jù)安培定則,O點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度方向沿x軸負(fù)方向RO=3磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小B=根據(jù)左手定則,電子所受洛倫茲力方向垂直紙面向里,大小為F=evB=故答案為:A?!痉治觥扛鶕?jù)安培定則判斷出三根導(dǎo)線在O點(diǎn)的磁場(chǎng)方向,根據(jù)磁場(chǎng)的疊加得出合磁場(chǎng)的方向,最終根據(jù)左手定則判斷洛倫茲力的方向,根據(jù)F=qvB求出洛倫茲力。8.【答案】D【解析】A.由題圖乙可知,物塊先做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng)再做勻速運(yùn)動(dòng),物塊的最大速度是1m/s.對(duì)物塊進(jìn)行受力分析可知,開始時(shí)物塊受到重力、支持力和摩擦力的作用,設(shè)動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,沿斜面的方向有μF物塊運(yùn)動(dòng)后,又受到洛倫茲力的作用,加速度逐漸減小,可知一定是FN逐漸減小,即洛倫茲力的方向與FBD.由mgf可知,只要傳送帶的速度大于等于1m/s,則物塊達(dá)到最大速度1m/s后受力平衡,與傳送帶的速度無關(guān),所以傳送帶的速度可能等于1m/s,也可能大于1m/s,物塊最終可能相對(duì)于傳送帶靜止,也可能相對(duì)于傳送帶運(yùn)動(dòng),B不符合題意,D符合題意;C.由以上的分析可知,傳送帶的速度不能確定,所以不能求出該過程中物塊與傳送帶發(fā)生的相對(duì)位移,C不符合題意。故答案為:D。【分析】根據(jù)圖乙判斷物塊的運(yùn)動(dòng)情況及最大速度,然后進(jìn)行受力分析,根據(jù)牛頓第二定律沿斜面列方程并判斷出物塊的電性;2s-4s內(nèi)由平衡列方程然后判斷物塊與傳送帶的相對(duì)運(yùn)動(dòng)及物塊在傳送帶運(yùn)動(dòng)的位移。9.【答案】B【解析】ABC.根據(jù)qvB=mv2帶電粒子離開加速器時(shí)的最大動(dòng)能E可見帶電粒子離開加速器時(shí)的最大動(dòng)能與金屬盒之間的電壓無關(guān),與D形金屬盒內(nèi)的磁感應(yīng)強(qiáng)度、及金屬盒的半徑有關(guān),只增大金屬盒的半徑,帶電粒子離開加速器時(shí)的動(dòng)能增大;只增大磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度,帶電粒子離開加速器時(shí)的動(dòng)能增大,A、C不符合題意,B符合題意;D.根據(jù)T=2πmqB可得加速次數(shù)為n=由此可知狹縫間的加速電壓越大,加速次數(shù)越少,則粒子在回旋加速器中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間越短,D不符合題意;故答案為:B?!痉治觥坷门nD第二定律結(jié)合動(dòng)能的表達(dá)式可以判別最大動(dòng)能的影響因數(shù);利用周期公式可以判別與速度的大小無關(guān);利用加速電壓的大小可以判別加速的次數(shù)進(jìn)而判別運(yùn)動(dòng)的時(shí)間。10.【答案】C【解析】ABC.粒子剛好能從c點(diǎn)射出,據(jù)幾何關(guān)系R=L,據(jù)牛頓第二定律Bqv=mv解得v=若能從ac邊射出,則粒子的速度v≤若能從bc邊射出,則粒子的速度v≥所以A、B不符合題意,C符合題意;D.粒子帶負(fù)電,向ab一側(cè)偏轉(zhuǎn),不會(huì)沿直線從bc的中點(diǎn)射出,D不符合題意。故答案為:C?!痉治觥坷脦缀侮P(guān)系可以求出軌道半徑的大小,結(jié)合牛頓第二堤頂路可以求出粒子速度的大小;利用粒子的電性結(jié)合左手定則可以判別粒子的偏轉(zhuǎn)方向。11.【答案】B【解析】根據(jù)左手定則,讓磁感線從掌心進(jìn)入,并使四指指向電荷的運(yùn)動(dòng)方向,這時(shí)拇指所指的方向就是該正電荷所受洛倫茲力的方向,負(fù)電荷所受洛倫茲力方向與正電荷方向相反.故答案為:B【分析】利用左手定則可以判別洛倫茲力的方向。12.【答案】D【解析】A.因?yàn)榇艌?chǎng)方向垂直于紙面向里,水平速度向右,由左手定則可知水平速度產(chǎn)生的洛倫茲力方向向上,所以小球相對(duì)于玻璃管向上運(yùn)動(dòng),而玻璃管往右做勻速直線運(yùn)動(dòng),則小球?qū)嶋H的運(yùn)動(dòng)方向?yàn)橛疑戏?,由于水平速度產(chǎn)生的洛倫茲力與位移夾角為銳角,所以由水平速度產(chǎn)生的洛倫茲力對(duì)小球做正功,A不符合題意;BD.因?yàn)椴AЧ茉谒椒较虻乃俣炔蛔?,則小球受的向上的洛倫茲力大小不變,所以小球向上做勻加速直線運(yùn)動(dòng),而勻加速直線運(yùn)動(dòng)和勻速直線運(yùn)動(dòng)的合運(yùn)動(dòng)為曲線運(yùn)動(dòng),B不符合題意,D符合題意;C.因?yàn)槁鍌惼澚Φ姆较蚴冀K垂直于小球的速度方向,所以洛倫茲力不做功,C不符合題意;故答案為:D。【分析】利用小球的運(yùn)動(dòng)方向結(jié)合洛倫茲力的方向可以判別洛倫茲力的做功情況;利用洛倫茲力的大小可以判別小球的加速度方向及運(yùn)動(dòng)情況;由于洛倫茲力垂直速度方向所以洛倫茲力不做功。13.【答案】B【解析】A.根據(jù)題意可判斷abc與ac為并聯(lián)關(guān)系,電流方向相同,所以根據(jù)左手定則安培力不為0,A不符合題意。B.根據(jù)并聯(lián)電路電流之比等于電阻的反比,所以abc與ac中流過的電流為1:2,將abc可等效成ac的直導(dǎo)線,故線框受到的安培力為F=B符合題意。C.a(chǎn)b與bc邊長(zhǎng)度相等,電流大小相等,但根據(jù)左手定則可知,安培力的方向不同,大小相同,C不符合題意。D.根據(jù)安培力公式可知FD不符合題意。故答案為:B?!痉治觥坷米笫侄▌t結(jié)合安培力的表達(dá)式可以求出安培力的大小;利用左手定則可以判別安培力的方向。14.【答案】B【解析】電子做圓周運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示
由幾何關(guān)系可得電子軌跡圓的半徑為r=R電子做圓周運(yùn)動(dòng),洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律可得B聯(lián)立可得B=故答案為:B?!痉治觥坷脦缀侮P(guān)系可以求出電子軌道半徑的大小,結(jié)合牛頓第二定律可以求出磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小。15.【答案】B【解析】軌跡如圖帶電粒子,根據(jù)牛頓第二定律得qvB=m解得r=R所以四邊形O1AO2C為菱形,由幾何關(guān)系可知∠所以帶電粒子的偏轉(zhuǎn)角為60°,即粒子射出磁場(chǎng)
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