光滑水平面上有一个带负电的小球A和一个带正电的小球B,空间存在着竖直向下的匀强磁场,如图所示给小球B一个合适的初速度,B将在水平面上按图示的轨迹做匀速圆周运动。在运动过程中,由于B内部的因素,从B中分离出一小块不带电的物质C(可认为刚分离时二者的速度相同),则此后( )![]()
| A.B会向圆外飞去,C做匀速直线运动 |
| B.B会向圆外飞去,C做匀速圆周运动 |
| C.B会向圆内飞去,C做匀速直线运动 |
| D.B会向圆内飞去,C做匀速圆周运动 |
如图7所示,M、N为两条沿竖直方向放置的直导线,其中有一条导线中通有恒定电流,另一条导线中无电流。一带电粒子在M、N两条直导线所在平面内运动,曲线ab是该粒子的运动轨迹。带电粒子所受重力及空气阻力均可忽略不计。关于导线中的电流方向、粒子带电情况以及运动的方向,下列说法中可能正确的是![]()
| A.M中通有自上而下的恒定电流,带负电的粒子从 |
| B.M中通有自上而下的恒定电流,带正电的粒子从 |
| C.N中通有自上而下的恒定电流,带正电的粒子从 |
| D.N中通有自下而上的恒定电流,带负电的粒子从 |
如图所示,在电容器C的两端接有一个圆环形导体回路,在圆环回路所围的面积之内存在着垂直纸面向里的匀强磁场,已知圆环帕半径r=5cm,电容器的电容C=20μF,当磁场B以2×10-T/s的变化率均匀增加时,则电容器的 ( )![]()
| A.a板带正电,电荷量为 |
| B.a板带负电,电荷量为 |
| C.a板带正电,电荷量为 |
| D.a板带负电,电荷量为 |
如图所示,在垂直纸面向里的匀强磁场的边界上,有两个质量和电荷量均相同的正、负粒子(不计重力影响),从O点以相同的速度先后射入磁场中,入射方向与边界成θ角,则正、负粒子在磁场中( )![]()
| A.运动时间相同 | B.运动轨迹的半径相同 |
| C.重新回到边界时速度的大小和方向相同 | D.重新回到边界的位置与O点的距离相等 |
在赤道上从东向西水平发射的一束电子流,受地磁场作用,电子流将偏向( )
| A.北方 | B.南方 | C.上方 | D.下方 |
电子在匀强磁场中做匀速圆周运动,下列说法正确的是
| A.速率越大,周期越大 | B.速率越小,周期越大 |
| C.速度方向与磁场方向平行 | D.速度方向与磁场方向垂直 |
在阴极射线管上方平行放置一根通有强电流的长直导线,其电流方向从右向左,如图所示,阴极射线(即从负极向正极高速运动的电子流)将![]()
| A.向纸内偏转 | B.向纸外偏转 |
| C.向上偏转 | D.向下偏转 |
在我们生活的地球周围,每时每刻都会有大量的由带电粒子组成的宇宙射线向地球射来,地球磁场可以有效地改变这些宇宙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.如图所示为地磁场的示意图.现有一束宇宙射线在赤道上方沿垂直于地磁场的方向射出地球,在地磁场的作用下,射线方向发生改变的情况是![]()
| A.若这束射线是由带正电荷的粒子组成,它将向南偏移 |
| B.若这束射线是由带正电荷的粒子组成,它将向北偏移 |
| C.若这束射线是由带负电荷的粒子组成,它将向东偏移 |
| D.若这束射线是由带负电荷的粒子组成,它将向西偏移 |
A、B两种放射性元素,原来都静止在同一匀强磁场,磁场方向如图所示,其中一个放出α粒子,另一个放出β粒子,α与β粒子的运动方向跟磁场方向垂直,图中a、b、c、d分别表示α粒子,β粒子以及两个剩余核的运动轨迹![]()
| A.a为α粒子轨迹,c为β粒子轨迹 |
| B.b为α粒子轨迹,d为β粒子轨迹 |
| C.b为α粒子轨迹,c为β粒子轨迹 |
| D.a为α粒子轨迹,d为β粒子轨迹 |