题目内容
如图所示为速度选择器装置,场强为E的匀强电场与磁感应强度为B的匀强磁场互相垂直.一带电量为+q,质量为m的粒子(不计重力)以速度v水平向右射入,粒子恰沿直线穿过,则下列说法正确的是( )
A、若带电粒子带电量为+2q,粒子将向下偏转 | B、若带电粒子带电量为-2q,粒子仍能沿直线穿过 | C、若带电粒子速度为2v,粒子不与极板相碰,则从右侧射出时电势能一定增大 | D、若带电粒子从右侧水平射入,粒子仍能沿直线穿过 |
练习册系列答案
相关题目
如图所示,以直角三角形AOC为边界的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,∠A=60°,AO=L,在O点放置一个粒子源,可以向各个方向发射某种带负电粒子(不计重力作用),粒子的比荷为
,发射速度大小都为v0,且满足v0=
.粒子发射方向与OC边的夹角为θ,对于粒子进入磁场后的运动,下列说法正确的是( )
q |
m |
qBL |
m |
A、粒子有可能打到A点 |
B、以θ=60°飞入的粒子在磁场中运动时间最短 |
C、以θ<30°飞入的粒子在磁场中运动的时间都相等 |
D、在AC边界上只有一半区域有粒子射出 |
如图所示,在xoy平面内,有一个圆形区域,圆心为O′,该圆形区域的边界与y轴相切于坐标原点O,与x轴相交于A点.在该区域内存在一个沿y轴正方向的均强电场.一个带负电荷的粒子(不计重力)从坐标原点O开始以速度v沿x轴正方向射入电场,经过时间t1恰好从该区域的边界点C离开电场,离开时速度大小为v1,速度方向和水平方向的夹角为θ1.现在把圆形区域的电场去掉,在该圆形区域内加上垂直于xoy平面水平向里的均强磁场(图中未画出).另一个带负电荷的粒子(不计重力)也从坐标原点O开始以速度v沿x轴正方向射入磁场,经过时间t2也恰好从该区域的边界点C离开磁场,离开时速度大小为v2,速度方向和水平方向的夹角为θ2.则下列说法正确的是( )
A、两个粒子在该电场和磁场中的运动轨迹完全重合 | B、t1=t2 | C、v1>v2 | D、θ1<θ2 |
如图,初速度可忽略、质量相同、电量分别为q和3q的粒子P和M,经电压为U的电场加速后,垂直进入方向垂直纸面向里的匀强磁场区域,不计粒子重力,下列表述正确的是( )
A、P和M离开电场区域时的动能相同 | B、P和M在电场中运动时的加速度之比为1:3 | C、P在磁场中运动的半径较大 | D、M在磁场中运动的周期较大 |
如图所示,空间存在足够大、正交的匀强电、磁场,电场强度为E、方向竖直向下,磁感应强度为B、方向垂直纸面向里.从电、磁场中某点P由静止释放一个质量为m、带电量为+q的粒子(粒子受到的重力忽略不计),其运动轨迹如图虚线所示.对于带电粒子在电、磁场中下落的最大高度H,下面给出了四个表达式,用你已有的知识计算可能会有困难,但你可以用学过的知识对下面的四个选项做出判断.你认为正确的是( )
A、
| ||
B、
| ||
C、
| ||
D、
|
如图所示,电子流以相同的初速度v0从A点射出,当在空间分别施加水平方向的匀强电场或垂直纸面的匀强磁场时,电子都能击中C点,若AB=BC=L,电子仅在电场力或洛伦兹力作用下运动,对于两粒子由A运动到C的过程中,以下说法正确的是( )
A、所加电场的方向水平向右 | B、所加磁场的方向垂直纸面向外 | C、电子在电场中运动和在磁场中运动到达C点的时间之比为π:2 | D、电扬强度E和磁感应强度B的大小比为2v0:1 |
传感器是一种采集信息的重要器件,可将压力的变化情况转化为电信号.如图所示是一种电容式传感器的部分电路,A为固定电极,B为可动电极,组成一个电容大小可变的电容器.当待测压力F施加在可动电极B上时,可动电极可以上下平行移动,从而改变了电容器的电容.如果图中S闭合一会后断开,再施加图中所示的压力F,可以观察到原来静止的带点小球将要( )
A、静止不动 | B、向下运动 | C、向上运动 | D、无法判断 |
如图所示,水平放置的圆形铜线圈沿着条形磁铁的竖直轴线自由下落.问,在它穿过条形磁铁的过程中( )
A、线圈的感应电流方向改变一次 | B、线圈的感应电流方向没有改变 | C、线圈所受的安培力始终为阻力 | D、线圈所受的安培力先为阻力,后为动力 |
关于理想气体,下列说法正确的是( )
A、温度极低的气体也是理想气体 | B、压强极大的气体也遵从气体实验定律 | C、理想气体是对实际气体的抽象化模型 | D、理想气体实际并不存在 |