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磁场一、选择题(本大题10小题,每小题4分,共40分)1首先发现通电导体周围存在磁场的物理学家是 A安培 B法拉第 C奥斯特 D特斯拉2下列说法中正确的是 A如果通电导线所受安培力为零,则导线所在处磁感应强度为零B如果运动电荷所受洛伦兹力为零,则该处磁感应强度为零C如果穿过某一面积的磁通量为零,则该处磁感应强度为零D如果电荷所受电场力为零,则该处电场强度为零3如图所示,环形导线周围有三只小磁针a、b、c,闭合开关S后,三只小磁针N极的偏转方向是A、全向里 B、全向外 C、a向里,b、c向外 D、a、c向外,b向里4在图5中,标出了匀强磁场B的方向、通电直导线中电流I的流向,以及通电直导线所受安培力F的方向,其中正确的是 图430B图95质子P()和粒子()以相同的速度垂直进入同一匀强磁场中,它们在垂直于磁场面内做匀速圆周运动,它们的轨道半径之比RP:R是A1:2 B2:1 C1:4 D4:16将面积为6.010-4 m2的圆面放入水平向右的匀强磁场中,圆面与磁感线之间的夹角为30,如图9所示,若穿过该圆面的磁通量为3.0105 Wb,则此匀强磁场的磁感应强度B应等于A1.0101 T B5.8102 T C2.0101 T D1.8109 TB7回旋加速器是用来加速带电粒子的装置,如图所示.如果用同一回旋加速器分别加速氚核()和粒子()比较它们所加的高频交流电源的周期和获得的最大动能的大小,有A.加速氚核的交流电源的周期较大,氚核获得的最大动能也较大B.加速氚核的交流电源的周期较大,氚核获得的最大动能较小C.加速氚核的交流电源的周期较小,氚核获得的最大动能也较小D.加速氚核的交流电源的周期较小,氚核获得的最大动能较大PEB8如图所示,空间存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场的方向竖直向下,磁场方向水平(图中垂直纸面向里),一带电油滴P恰好处于静止状态,则下列说法正确的是 A.若撤去电场,P可能做匀加速直线运动 B.若撤去磁场,P 可能做匀加速直线运动 C.若给P 一初速度,P 不可能做匀速直线运动 D.若给P 一向左的初速度,P可能做顺时针方向的匀速圆周运动9“极光”是由太阳发射的高速带电粒子受地磁场的影响,进入两极附近时,撞击并激发高空中的空气分子和原子发光引起的。假如我们在北极地区忽然发现正上方的某一高空出现了射向地球的、沿逆时针方向生成的紫色弧状极光(显示带电粒子的运动轨迹),考虑大气的阻力。则关于引起这一现象的高速粒子的电性及弧状极光的弯曲程度的说法中,正确的是 A高速粒子带正电 B高速粒子带负电C轨迹半径不变 D轨迹半径逐渐增大10在x轴上方有垂直于纸面的匀强磁场同一种带电粒子从O点射入磁场。当入射方向与x轴的夹角450时速度为v1、v2的两个粒子分别从a、b两点射出磁场,如图所示。当为600时,为了使粒子从ab 的中点c射出磁场,则速度应为A BC D二计算题(共60分)11(9分)如图所示,一质量为m、电量为q的电荷。以水平初速度V0从A点垂直于磁场边界射入宽度为L的匀强磁场中,电荷离开磁场时的速度与原来入射方向的夹角是300.(不计电荷和重力)求(1)电荷的电性(2)磁感应强度B的大小(3)电子在磁场中运动的时间t.V0LB12(16分)如图所示,电动势E =12V,r=1,R=10,质量为m=0.3 kg的金属棒ab刚好跨于两导轨之间,其电阻RL =10,两平行导轨光滑且之间的宽度L=1m,与水平面互成=30O,现加一竖直向下的匀强磁场B,恰好使ab棒静止在导轨上。(不计回路中的其它电阻及导体间的相互作用)求(1)此时经过金属棒的电流IabLbaE,rBR(2)磁感应强度B的大小13(15分)如图为质谱仪的原理图。电荷量为q=、质量为m=的带正电粒子从静止开始经过电压为U=105V 的加速电场加速后,进入粒子速度选择器,选择器中存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,匀强电场的场强为E=103N/C,方向水平向右,匀强磁场方向垂直于纸面向外。已知带电粒子能够沿直线穿过速度选择器,从G点垂直于MN进入偏转磁场。该偏转磁场是一个以直线MN为上边界、方向垂直于纸面向外的匀强磁场。带电粒子经偏转磁场后,最终到达照相底片上的H点。测得G、H间的距离为l=10cm(粒子的重力可忽略不计)。求:(1)粒子从加速电场射出时速度v的大小(2)速度选择器中匀强磁场的磁感应强度B1的大小(3)偏转磁场的磁感应强度B2的大小l 14(20分)制作半导体时,需向单晶硅或其他晶体中掺入杂质。单晶硅内的原子是规则排列的,在两层电子间的间隙会形成如图甲所示的上下对称的匀强电场,设某空间存在上下对称的匀强电场,并在该电场中的下半区域加一方向垂直纸面向里的匀强磁场,如图乙所示。电量为+q、质量为m的带电小球从上边界以初速度v0垂直电场入射。已知上下场区的宽均

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