摘要:3.如图2所示的圆区域内.有垂直于纸面方向的匀强磁场.一束质量和带电量都相同的带电粒子.以不相等的速率.沿着相同的方向.对准圆心O射入匀强磁场中.又都从该磁场中射出.这些粒子在磁场中的运动时间有的较长.有的较短.若带电粒子在磁场中只受磁场力的作用.则下列说法中正确的是A.运动时间较长的.其速率一定较大B.运动时间较长的.在磁场中通过的路程较长C.运动时间较长的.在磁场中偏转的角度一定较大D.运动时间较长的.射离磁场时的速率一定增大
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如图2所示,一导体圆环位于纸面内,O为圆心.环内两个圆心角为90°的扇形区域内分别有匀强磁场,两磁场磁感应强度的大小相等,方向相反且均与纸面垂直.导体杆OM可绕O转动,M端通过滑动触点与圆环良好接触.在圆心和圆环间连有电阻R.杆OM以匀角速度ω逆时针转动,t=0时恰好在图示位置.规定从a到b流经电阻R的电流方向为正,圆环和导体杆的电阻忽略不计,则杆从t=0开始转动一周的过程中,电流随ωt变化的图象是图3中的 ( )
图2
图3
查看习题详情和答案>>如图2所示,一导体圆环位于纸面内,O为圆心.环内两个圆心角为90°的扇形区域内分别有匀强磁场,两磁场磁感应强度的大小相等,方向相反且均与纸面垂直.导体杆OM可绕O转动,M端通过滑动触点与圆环良好接触.在圆心和圆环间连有电阻R.杆OM以匀角速度ω逆时针转动,t=0时恰好在图示位置.规定从a到b流经电阻R的电流方向为正,圆环和导体杆的电阻忽略不计,则杆从t=0开始转动一周的过程中,电流随ωt变化的图象是图3中的 ( )
图2
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如图甲所示,在直角坐标系0≤x≤L区域内有沿y轴正方向的匀强电场,右侧有个以点(3L,0)为圆心,半径为L的圆形区域,圆形区域与x轴的交点分别为M、N.现有一质量为m,带电量为ec的电子,从y轴上的A点以速度v0沿x轴正方向射入电场,飞出电场后恰能从M点进入圆形区域,速度方向与x轴夹角为30°,电子从M点射入的瞬间在圆形区域加如图乙所示周期性变化的磁场(磁场从t=0时刻开始变化,且以垂直于纸面向外为正方向),电子运动一段时间后从N点飞出,速度方向与x轴夹角也为30°.求:
(1)0≤x≤L区域内匀强电场的场强大小;
(2)A点的纵坐标yA;
(3)磁场的磁感应强度B.的可能值及磁场的变化周期T.
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(1)0≤x≤L区域内匀强电场的场强大小;
(2)A点的纵坐标yA;
(3)磁场的磁感应强度B.的可能值及磁场的变化周期T.
如图9所示,在水平地面上方附近有一范围足够大的互相正交的匀强电场和匀强磁场区域。磁场的磁感应强度为B,方向水平并垂直纸面向里。一质量为m、带电荷量为q的带正电微粒在此区域内沿竖直平面(垂直于磁场方向的平面)做速度大小为v的匀速圆周运动。若某时刻微粒在场中运动到P点时,其速度方向与水平方向的夹角为θ=60°,且已知P点与水平地面间的距离等于其做圆周运动的半径,重力加速度为g。试求:
(1)此区域内电场强度;
(2)则该微粒运动到最高点时与水平地面间的距离;
(3)若当带电微粒运动至最高点时,将电场强度的大小变为原来的1/2(不计电场变化对原磁场的影响),且带电微粒能落至地面,则带电微粒落至地面时的速度大小为多少?
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如图甲所示,在直角坐标系0≤x≤L区域内有沿y轴正方向的匀强电场,右侧有个以点(3L,0)为圆心,半径为L的圆形区域,圆形区域与x轴的交点分别为M、N.现有一质量为m,带电量为ec的电子,从y轴上的A点以速度v沿x轴正方向射入电场,飞出电场后恰能从M点进入圆形区域,速度方向与x轴夹角为30°,电子从M点射入的瞬间在圆形区域加如图乙所示周期性变化的磁场(磁场从t=0时刻开始变化,且以垂直于纸面向外为正方向),电子运动一段时间后从N点飞出,速度方向与x轴夹角也为30°.求:
(1)0≤x≤L区域内匀强电场的场强大小;
(2)A点的纵坐标yA;
(3)磁场的磁感应强度B.的可能值及磁场的变化周期T.
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(1)0≤x≤L区域内匀强电场的场强大小;
(2)A点的纵坐标yA;
(3)磁场的磁感应强度B.的可能值及磁场的变化周期T.
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