摘要:11.如图所示.匀慢磁场中有一个电荷量为q的正离子.自a点沿半圆轨道运动.当它运动到b点时.突然吸收了附近若干电子.接着沿另一半圆轨道运动到c点.已知a.b.c在同一直线上.且ac= ab.电子电荷量为e.电子质量可忽略不计.则该离子吸收的电子个数为A.3q/2eB.q/eC.2q/3eD.q/3e
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如图所示,匀强磁场的磁感应强度为B,方向竖直向下,在磁场中有一个边长为L的正方形刚性金属框abcd,框ab边的质量为m,电阻为R,其他三边的质量和电阻均不计。cd边上装有固定的水平轴,金属框可绕cd轴自由转动。将金属框自水平位置由静止释放,重力加速度为g,在金属框第一次转到竖直位置的过程中,下列说法正确的是
[ ]
A.通过ab边的电流方向为b→a
B.ab边经过最低点时的电动势为BL
C.a、b两点间的电压逐渐变大
D.整个过程中,通过电阻R的电荷量为,与转动的快慢无关
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B.ab边经过最低点时的电动势为BL
C.a、b两点间的电压逐渐变大
D.整个过程中,通过电阻R的电荷量为,与转动的快慢无关
如图所示,匀强磁场的磁感应强度为B,方向竖直向下,在磁场中有一个边长为L的正方形刚性金属框abcd,框ab边的质量为m,电阻为R,其他三边的质量和电阻均不计。cd边上装有固定的水平轴,金属框可绕cd轴自由转动。将金属框自水平位置由静止释放,重力加速度为g,在金属框第一次转到竖直位置的过程中,下列说法正确的是
[ ]
A.通过ab边的电流方向为a→b
B.ab边经过最低点时的电动势为BL
C.a、b两点间的电压始终不变
D.整个过程中通过电阻R的电荷量与转动的快慢无关
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B.ab边经过最低点时的电动势为BL
C.a、b两点间的电压始终不变
D.整个过程中通过电阻R的电荷量与转动的快慢无关
如图所示,在水平向右、场强大小E=3.0×104N/C的匀强电场中,有一个质点m=4.0×10-3kg的带点小球,用长l=1.0m的绝缘轻细线悬挂于O点,静止时细线偏离竖直方向的夹角θ=37°.取g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80,不计空气阻力的作用.求:
(1)小球所带电荷量的大小;
(2)若将小球缓慢拉回到悬点正下方的最低点,拉力至少需要做的功W
(3)若突然撤去电场(不计撤去电场过程中产生的电磁场对小球的影响),小球运动至最低点时,小球对细线拉力的大小F.
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(1)小球所带电荷量的大小;
(2)若将小球缓慢拉回到悬点正下方的最低点,拉力至少需要做的功W
(3)若突然撤去电场(不计撤去电场过程中产生的电磁场对小球的影响),小球运动至最低点时,小球对细线拉力的大小F.
如图所示,平面直角坐标系xoy内,在x≤0的区域内分布着匀强电场,其等势线如图中虚线所示(相邻等势面间的距离相等).在A点源源不断的产生速率为零、质量为m、电荷量为+q的粒子,经电场加速后从O点进入一个圆形的匀强磁场区,其磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,其半径为R,直径OB在x轴上.在x=4R处有一个垂直x轴很大的光屏,与x轴的交点为C,粒子打在光屏上可出现亮点.设粒子的重力不计,A点所在的等势面电势为零,D点的电势为
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(1)求从A点产生的粒子经电场和磁场后,打在光屏上的位置.
(2)若将圆形磁场区以O点为轴,整体逆时针将OB缓慢转过90度角(与y轴重合),求此过程中粒子打在光屏上的点距C点的最远距离.
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B2R2q | 2m |
(1)求从A点产生的粒子经电场和磁场后,打在光屏上的位置.
(2)若将圆形磁场区以O点为轴,整体逆时针将OB缓慢转过90度角(与y轴重合),求此过程中粒子打在光屏上的点距C点的最远距离.
如图所示,平面直角坐标系xoy内,在x0的区域内分布着匀强电场,其等势线如图中虚线所示(相邻等势面间的距离相等)。在A点源源不断的产生速率为零、质量为m、电荷量为+q的粒子,经电场加速后从O点进入一个圆形的匀强磁场区,其磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,其半径为R,直径OB在x轴上。在x=4R处有一个垂直x轴很大的光屏,与x轴的交点为C,粒子打在光屏上可出现亮点。设粒子的重力不计.A点所在的等势面电势为零,D点的电势为。
(1)求从A点产生的粒子经电场和磁场后,打在光屏上的位置。
(2)若将圆形磁场区以O点为轴,整体逆时针将OB缓慢转过90°(与y轴重合),求
此过程中粒子打在光屏上的点距C点的最远距离。
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