每时每刻都有大量宇宙射线向地球射来,地磁场可以改变射线中大多数带电粒子的运动方向,使它们不能到达地面,这对地球上的生命有十分重要的意义。假设有一个带正电的宇宙射线粒子正垂直于地面向赤道射来,在地磁场的作用下,它将(          ) 
| A.向东偏转 | 
| B.向南偏转 | 
| C.向西偏转 | 
| D.向北偏转 | 
一杂技演员,用一只手抛球、接球.他每隔0.40s抛出一球,接到球便立即把球抛出.已知除正在抛、接球的时刻外,空中总有4个球.将球的运动近似看做是竖直方向的运动,球到达的最大高度是(高度从抛球点算起,取
):
| A.1.6m | B.2.4m | C.3.2m | D.4.0m | 
位于竖直面内足够长的两根光滑平行导轨相距L,如图,空间有垂直于轨道平面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,金属棒ab、cd长度也为L,与轨道良好接触,它们的质量分别为4m和m,电阻分别为R和4R,其余电阻一律不计。固定cd不动,在下面过程中用拉力强制使ab以速度
匀速上升,然后松手释放cd,求:
 (1)释放cd瞬间,ab棒两端电势差
。
 (2)cd棒最终稳定的速度v。
 (3)cd棒稳定运动时拉力的功率P。
如图所示,电阻忽略不计的、两根平行的光滑金属导轨竖直放置,其上端接一阻值为3Ω的定值电阻R。在水平虚线
间有一与导轨所在平面垂直的匀强磁场B,磁场区域的高度为d="0.5" m。导体棒a的质量
=0. 2 kg,电阻
=3Ω;导体棒b的质量
=0. 1 kg、电阻
= 6Ω,它们分别从图中M、N处同时由静止开始在导轨上无摩擦向下滑动,且都能匀速穿过磁场区域,当b刚穿出磁场时a正好进入磁场。设重力加速度为
。(不计a、b之间的作用)求:
 (1)在整个过程中,a、b两棒克服安培力分别做的功;
 (2)M点和N点距
的高度。
如图所示金属棒MN,在竖直放置的两根平行导轨上无摩擦地下滑(导轨足够长),导轨间串联一个电阻,磁感强度垂直于导轨平面,棒和导轨的电阻不计,MN从静止开始下落过程中,电阻R上消耗的最大功率为P,要使R消耗的电功率增大到4P,可采取的方法是()
| A.使MN的质量增大到原来的2倍 | 
| B.使磁感强度B增大到原来的2倍 | 
| C.使磁感强度B减小到原来的一半 | 
| D.使电阻R的阻值减到原来的一半 | 
如图所示,均匀的金属长方形线框从匀强磁场中以匀速v拉出,它的两边固定有带金属滑轮的导电机构,金属框向右运动时总是能与两边良好接触,一理想电压表跨接在PQ两导电机构上,当金属框向右匀速拉出的过程中,电压表的读数(金属框的长为a,宽为b,磁感应强度为B)()
A.恒定不变,读数为![]()  | 
   B.恒定不变,读数为![]()  | 
  
| C.读数变大 | D.读数变小 |