在水平地面上方有正交的匀强电场和匀强磁场,匀强电场方向竖直向下,匀强磁场方向水平向里。现将一个带正电的金属小球从M点以初速度v0水平抛出,小球着地时的速度为v1,在空中的飞行时间为t1。若将磁场撤除,其它条件均不变,那么小球着地时的速度为v2,在空中飞行的时间为t2。小球所受空气阻力可忽略不计,则关于v1和v2、t1和t2的大小比较,以下判断正确的是
| A.v1>v2,t1>t2 | B.v1<v2,t1<t2 |
| C.v1=v2,t1<t2 | D.v1=v2,t1>t2 |
如图所示,在虚线方框内的空间有方向竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,一带电粒子垂直电场和磁场方向飞入场中,恰好做匀速直线运动,水平飞离正交电磁场。如果该区域只有电场,粒子将从a点飞离,穿越场区的时间为t1,飞离时速度大小为v1;如果只有磁场,粒子将从b点飞离,穿越场区的时间为t2,飞离时速度大小为v2,重力忽略不计,则![]()
| A.t1<t2 | B.t1>t2 |
| C.v1>v2 | D.v1<v2 |
如右图,有一带电小球,从两竖直的带电平等板上方某高处自由落下,两极板间匀强磁场的方向垂直纸面向外.则小球通过电场、磁场空间时 ( )![]()
| A.可能做匀加速直线运动 |
| B.一定做曲线运动 |
| C.只有重力做功 |
| D.电场力对小球一定做正功 |
如图所示,已知一带电小球在光滑绝缘的水平面上从静止开始经电压U加速后,水平进入互相垂直的匀强电场E和匀强磁场B的复合场中(E和B已知),小球在此空间的竖直面内做匀速圆周运动,则:![]()
| A.小球可能带正电 |
| B.小球做匀速圆周运动的半径为 |
| C.小球做匀速圆周运动的周期为 |
| D.若电压U增大,则小球做匀速圆周运动的周期增加 |
三个带正电的粒子a、b、c以相同的初动能从同一点水平射入正交的电磁场中,不计带电粒子的重力,粒子运动轨迹如图所示,则下列说法正确的是:![]()
| A.三个粒子中a的质量最小 |
| B.三个粒子中c的电荷量最大 |
| C.b粒子从电磁场右端射入时也能沿直线前进 |
| D.在电磁场运动的过程中a粒子的动能增加 |
方向如图所示的匀强电场(场强为E)和匀强磁场(磁感应强度为B)共存的场区,一电子沿垂直电场线和磁感线方向以速度v0射入场区,则 ( )
| A.若v0>E/B,电子沿轨迹Ⅰ运动,出场区时速度v>v0 |
| B.若v0>E/B,电子沿轨迹Ⅱ运动,出场区时速度v<v0 |
| C.若v0<E/B,电子沿轨迹Ⅰ运动,出场区时速度v>v0 |
| D.若v0<E/B,电子沿轨迹Ⅱ运动,出场区时速度v<v0 |
如图所示,有一混合正离子束先后通过正交电场、磁场区域Ⅰ和匀强磁场区域Ⅱ,如果这束正离子束在区域Ⅰ中不偏转,进入区域Ⅱ后偏转半径又相同,则说明这些正离子具有相同的 ( )
| A.动能 | B.质量 |
| C.电荷量 | D.比荷 |
如图所示, 倾角为θ的绝缘斜面固定在水平面上, 当质量为m、带电荷量为+q的滑块沿斜面匀速下滑时,在此空间突然加上竖直方向的匀强电场,已知滑块受到的电场力小于滑块的重力.则( )![]()
| A.加上竖直向上的电场后,滑块将减速下滑? |
| B.加上竖直向下的电场后,滑块仍匀速下滑 |
| C.加上竖直向上的电场后,滑块仍匀速下滑? |
| D.加上竖直向下的电场后,滑块将加速下滑? |