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            • 1. \((1)\) 电场强度 \(E\)的大小;
              \((2)\) 磁感应强度 \(B\)的大小;
              \((3)\) 速率为\(λ\) \(v\)\({\,\!}_{0}(λ > 1)\)的颗粒打在收集板上的位置到 \(O\)点的距离.
            • 2. \((1)\) 判断墨滴所带电荷的种类,并求其电荷量;
              \((2)\) 求磁感应强度 \(B\)的值;
              \((3)\) 现保持喷口方向不变,使其竖直下移到两板中间的位置\(.\)为了使墨滴仍能到达下板 \(M\)点,应将磁感应强度调至 \(B\)\(′\),则 \(B\)\(′\)的大小为多少?
            • 3.

              \([\)加试题\(]\)为保障人们日常出行的安全,某研究性小组提出了一个十字路口的减速和警示一体式装置设计方案。该装置的主体结构是一个套在辐向式永久磁铁槽中的圆形线圈\((\)纵截面如图甲所示\()\),磁铁磁场的磁感线均沿半径方向\((\)磁场区域俯视图如图乙所示\()\)。线圈固定并通过接线与外电路中的发光二极管相连接。当汽车经过路面减速带区域,压迫和离开减速块的过程中,促使与减速块连接的磁铁上下运动,产生电流通过二极管,二极管的闪烁引起行人和其他车辆的注意,以起到警示作用。已知线圈的半径\(R=0.10m\),匝数\(n=40\),线圈所在位置的磁感应强度\(B=0.10T\),线圈电阻\(r=25Ω\),发光二极管的虽大工作电压\(U_{m}=2.0V\),对应的最大工作电流\(I_{m}=20mA\)。

              \((1)\)若二极管能够发光,当减速块受力向下运动时,线圈中的感应电流方向如何?哪一个二极管发光?

              \((2)\)当二极管两端的电压达到\(2.0V\)时,线圈受到的安培力有多大?

              \((3)\)要使发光二极管不超过最大工作电压,磁铁运动的最大速度是多少?

            • 4. 质量为M的静止原子核A在磁感应强度为B的匀强磁场中发生α衰变.以m和q分别表示α粒子的质量和电量.α粒子的运动方向与磁力线垂直.测得α粒子作圆周运动的半径为r,则此α衰变过程后新核的动能是多少?
            • 5. 质量为m=0.01kg的通电细杆ab置于倾角为θ=37°的平行放置的导轨上,导轨的宽度d=0.2m,杆ab与导轨间的动摩擦因数μ=0.4,磁感应强度B=2T的匀强磁场与导轨平面垂直且方向向下,如图所示.现调节滑动变阻器的触头,试求出为使杆ab静止不动,通过ab杆的电流范围为多少?(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)
            • 6.

              \((1)\)如图所示,电子射线管位于通电导线\(ab\)正下方,该装置可以演示电子在磁场中的偏转。若实验发现电子束的径迹向下偏转,

              那么导线中电流的方向是               

               



              \((2)\)下图是某电场区域的电场线分布,\(A\)、\(B\)、\(C\)是电场中的三点,在这三点中,电场最强的是      点,电场最弱的是        点。

               

            • 7. 有甲、乙两根钢棒,用乙棒接触甲棒的中间部分,甲、乙间几乎没有吸引和排斥现象,如果因此而判断甲、乙棒均无磁性,对吗?为什么?
            • 8. 你日常生活中的哪些器具使用了磁性材料?结合你的生活经验举出两个实例加以说明.
            • 9. 举例说明磁现象的应用?
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