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如图所示,电源电动势为E,内阻为r,滑动变阻器电阻为R,开关K闭合.两平行极板间...

如图所示,电源电动势为E,内阻为r,滑动变阻器电阻为R,开关K闭合.两平行极板间有匀强磁场,一带电粒子(不计重力)正好以速度v匀速穿过两板.以下说法正确的是

A. 保持开关闭合,将滑片P向上滑动一点,粒子将可能从下极板边缘射出

B. 保持开关闭合,将滑片P向下滑动一点,粒子将可能从下极板边缘射出

C. 保持开关闭合,将a极板向下移动一点,粒子将一定向下偏转

D. 如果将开关断开,粒子将继续沿直线穿出

 

AB 【解析】 电容器与R并联,故电容器两端的电压等于R两端的电压;而a、b之间形成电场,带电粒子在混合场中做匀速运动,则可知电场力应与磁场力大小相等方向相反,再分析滑片移动时,极板间场强的变化可知电场力的变化,则可知粒子受力的变化,即可得出带电粒子偏转的方向; A、由图可知a板带正电,b板带负电,若带电粒子带负电,则受电场力向上,洛仑兹力向下,二力应大小相等,物体才能做匀速直线运动;若滑片向上滑动,则滑动变阻器接入电阻减小,则电流增大,定值电阻及内阻上的电压增大,则由闭合电路的欧姆定律可知R两端的电压减小,故电容器两端的电压减小,则由可知,所受极板间电场强度小,则所受电场力减小,而所受洛仑兹力不变,故粒子将向下偏转从下极板边缘飞出,故A正确; B、若粒子带正电,则粒子所受电场力向下,洛仑兹力向上,而当滑片下移时,滑动变阻器接入电阻增大,则电路中电流减小,则由以上分析可知,滑动变阻器两端的电压增大,则电容器两极板间的电场强度增大,带电粒子受电场力变大,则粒子将向下偏转,故可能从下板边缘飞出,故B正确; C、两极板间的电势差不变,当a板下移时,两板间的距离减小,则两板间的电场强度增大,则所受电场力变大,若粒子为正电,则粒子会向下偏转;若粒子会负电粒子会向上偏转,故C错误; D、若开关断开,则电容器与电源断开,而与R形成通路,电荷会减小,故两板间的电场强度要减小,故所受电场力减小,粒子不会做直线运动,故D错误。
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考点分析:
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如图所示,a、b、c、d四种离子,它们带等量同种电荷,质量为Ma=Mb<Mc=Md,以不等的速率Va<Vb=Vc<Vd进入速度选择器后,有两种离子从选择器中射出,进入磁感应强度为B2的磁场.由此可以判断(不计离子重力) (     )

A. 四种离子带正电,射向D1的是a离子

B. 四种离子带负电,射向D1的是c离子

C. 四种离子带正电,射向D2的是d离子

D. 四种离子带负电,射向D2的是b离子

 

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关于磁感应强度,正确的说法是 (     )

A. 根据定义式,磁场中某点的磁感应强度BF成正比,与IL成反比

B. 磁感应强度B是矢量,方向与电流所受安培力的方向相同

C. 磁感应强度B是矢量,方向与通过该点的磁感线的切线方向相同

D. 在确定的磁场中,同一点的B是确定的,不同点的B可能不同

 

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如图a所示,虚线上方空间有垂直线框平面的匀强磁场,直角扇形导线框绕垂直于线框平面的轴O以角速度ω匀速转动。设线框中感应电流方向以逆时针为正,那么在图b中能正确描述线框从图a中所示位置开始转动一周的过程中,线框内感应电流随时间变化情况的是(  )       

A.

B.

C.

D.

 

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如图所示,一条形磁铁放在水平桌面上,在其左上方固定一根与磁铁垂直的长直导线,当导线中通以图示方向的电流时    (  ).

A. 磁铁对桌面的压力增大,且受到向右的摩擦力作用

B. 磁铁对桌面的压力减小,且受到向右的摩擦力作用

C. 磁铁对桌面的压力增大,且受到向左的摩擦力作用

D. 磁铁对桌面的压力减小,且受到向左的摩擦力作用

 

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如图所示,在长直载流导线附近有一个矩形线圈ABCD,线圈与导线始终在同一个平面内.线圈在导线右侧平移时产生了A→B→C→D→A的电流,则线圈的移动方向为(   )

A. 向上

B. 向下

C. 向左

D. 向右

 

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