如图所示,在x轴上方存在磁感应强度为B的匀强磁场,一个电子(质量为m,电荷量为q)从x轴上的O点以速度v斜向上射入磁场中,速度方向与x轴的夹角为45°并与磁场方向垂直.电子在磁场中运动一段时间后,从x轴上的P点射出磁场. 则 ( )![]()
| A.电子在磁场中运动的时间为 |
| B.电子在磁场中运动的时间为 |
| C.OP两点间的距离为 |
| D.OP两点间的距离为 |
如图所示圆区域内,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.速率较大的粒子运动通过磁场后偏转角一定越大 |
| B.速率较大的粒子运动半径一定大,周期也一定大 |
| C.运动时间较长的,在磁场中通过的路程较长 |
| D.运动时间较长的,在磁场中偏转的角度一定大 |
如图所示,匀强磁场的方向垂直纸面向里,一带电微粒从磁场边界d点垂直于磁场方向射入,沿曲线dpa打到屏MN上的a点,通过pa段用时为t。若该微粒经过p点时,与一个静止的不带电微粒碰撞并结合为一个新微粒,最终打到屏MN上。两个微粒所受重力均忽略。新微粒运动的 ( )![]()
| A.轨迹为pb,至屏幕的时间将小于t | B.轨迹为pc,至屏幕的时间将大于t |
| C.轨迹为pb,至屏幕的时间将等于t | D.轨迹为pa,至屏幕的时间将大于t |
如图所示,矩形MNPQ区域内有方向垂直于纸面的匀强磁场,有5个带点粒子从图中箭头所示位置垂直于磁场边界进入磁场,在纸面内做匀速圆周运动,运动轨迹为相应的圆弧,这些粒子的质量,电荷量以及速度大小如下表所示。
由以上信息可知,从图中abc处进入的粒子对应表中的编号分别为( )
| A.3,5, 4 | B.4,2,5 | C.5,3,2 | D.2,4,5 |
如图是某离子速度选择器的原理示意图,在一半径为R=10cm的圆柱形筒内有B=1×10-4T的匀强磁场,方向平行于轴线.在圆柱形筒上某一直径两端开有小孔a、b分别作为入射孔和出射孔.现有一束比荷为
=2×1011C/kg的正离子,以不同角度α入射,最后有不同速度的离子束射出.其中入射角α=30°,且不经碰撞而直接从出射孔射出的离子的速度v大小是( )![]()
| A.4×105m/s | B.2×105m/s | C.4×106m/s | D.2×106m/s |
如图,MN是匀强磁场中的一块薄金属板,带电粒子(不计重力)在匀强磁场中运动并穿过金属板,运动轨迹如图中曲线,则可判定( )![]()
| A.粒子带正电 |
| B.粒子的旋转方向是abcde |
| C.粒子的旋转方向是edcba |
| D.粒子在上半周所用时间比下半周所用时间长 |
如图所示,两个相同的带电粒子,不计重力,同时从A孔沿AD方向射入一正方形空腔的匀强磁场中,它们的轨迹分别为a和b,则它们的速率和在空腔里的飞行时间关系是( )![]()
| A.va= vb,ta< tb | B.va > vb,ta > tb |
| C.va < vb,ta = tb | D.va > vb,ta < tb |
一个带正电荷的小球沿光滑、水平、绝缘的桌面向右运动,速度的方向垂直于一个水平方向的匀强磁场,如图所示,飞离桌子边缘落到地板上。设其飞行时间为t1,水平射程为s1,着地速度为v1。撤去磁场,其余条件不变时,小球飞行时间为t2,水平射程为s2,着地速度为v2,则( )![]()
| A.s1>s2 | B.t1>t2 | C.v1=v2 | D.条件不足,无法判断 |