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A.在图乙基础上仅增大磁感应强度,可得到图丙所示电子束径迹
B.在图乙基础上仅提高电子的加速电压,可得到图丙所示电子束径迹
C.施加的磁场方向为垂直纸面向外
D.图乙与图丙中电子运动一周的时间一定相等
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A.流过导体棒
的电流大小为3A
B.导体棒
受到的安培力方向水平向右
C.磁感应强度最小值为0
D.磁感应强度最大为10T
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(1)电磁炮弹离开轨道时的速度大小;
(2)磁场力对弹体的最大功率;
(3)发射过程系统消耗的总能量。
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如图所示,宽为l的光滑导轨与水平面成
角,质量为m、长为l的金属杆水平放置在导轨上。空间存在着匀强磁场,当回路中电流为I时,金属杆恰好能静止。磁场方向竖直向上,则( )

A.金属杆所受安培力竖直向上 B.金属杆所受安培力沿斜面向上
C.磁感应强度大小为
D.磁感应强度大小为
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(1)棒上的电流大小和棒受到的安培力的大小;
(2)
棒受到的摩擦力大小;
(3)若只把匀强磁场
的方向改为竖直向上、大小改为
,动摩擦因数为
,其他条件都不变,求导体棒运动的加速度。
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A.血管中水平向左运动的正离子所受洛伦兹力垂直纸面向上
B.
处电势比
处电势低
C.流速稳定时,血管两侧电压为
D.流速稳定时,
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A.金属杆ab受到的安培力方向水平向左
B.金属杆ab受到的安培力大小为BIl
C.金属杆ab对导轨的摩擦力为
D.金属杆ab对导轨的压力为
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A.接线柱1与电源的负极相连
B.ab边受到的安培力大小为0
C.bc边受到的安培力大小为
D.若将电源正负极调换,则压力传感器的示数为2mg
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A.等离子体中的正电粒子在B板聚集,B板是电源的正极
B.达到稳定状态后,该发电机的电动势为
C.达到稳定状态后,A、B板上的电荷量越来越多
D.达到稳定状态后,射入的等离子体所受电场力与洛伦兹力互相垂直
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,导轨间的距离为1m,金属导轨电阻不计,其上端接有电动势为6V、内阻为1Ω的直流电源。空间中存在垂直导轨平面向上的匀强磁场(图中未画出),现把一质量为
、电阻为2Ω的导体棒
垂直放在金属导轨上,导体棒处于静止状态。已知导体棒与导轨间动摩擦因数为0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,
,
,g取
,则下列说法正确的是( )
、
、
,导线
和
中的电流方向垂直纸面向里,导线
中电流垂直纸面向外。此时导线
所受安培力方向与
连线平行。若把导线
移到正六边形中心处(如图乙所示),其它条件不变,则导线
所受安培力方向为(已知图中任意两导线间的安培力大小满足
为电流强度,
为两导线间距离)( )
,长
,轨道间匀强磁场的磁感应强度大小
,炮弹的质量
,弹体在轨道间的电阻
;可控电源的内阻
,电源的电压能自行调节,以保证“电磁炮”匀加速发射,不计电磁感应带来的影响。在某次试验发射时,电源为加速弹体提供的电流是
。若不计轨道摩擦和空气阻力,求:
,导轨与水平面的夹角
,在导轨所在区域内分布垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小
,导轨的一端接有电动势
,内阻
的直流电源,一根与导轨接触良好,质量为
的导体棒
垂直放在导轨上,
棒恰好静止。
棒与导轨接触的两点间的电阻
,不计导轨的电阻,
取
,求:
的匀强磁场中,测得血管两侧电压为
。已知血管的直径为
,假定血管中各处液体的流速稳定时恒为
,忽略重力影响,则( )
角,现金属杆ab静止于水平导轨上。已知金属杆ab与导轨间的动摩擦因数为
,重力加速度为g。下列说法正确的是()