如图所示,电子束沿垂直于荧光屏的方向做直线运动,为使电子打在荧光屏上方的位置P,则能使电子发生上述偏转的场有( )![]()
| A.竖直向下的匀强电场 |
| B.竖直向上的匀强电场 |
| C.垂直纸面向里的匀强磁场 |
| D.垂直纸面向外的匀强磁场 |
如图所示,电源电动势为E,内阻为r,滑动变阻器最大阻值为R,G为灵敏电流计,开关闭合,两平行金属板M、N之间存在垂直纸面向里的匀强磁场,一带正电的粒子恰好以速度v匀速穿过两板,不计粒子重力。以下说法中正确的是![]()
| A.保持开关闭合,滑片P向下移动,粒子可能从M板边缘射出 |
| B.保持开关闭合,滑片P的位置不动,将N板向下移动,粒子可能从M板边缘射出 |
| C.将开关断开,粒子将继续沿直线匀速射出 |
| D.在上述三个选项的变化中,灵敏电流计G指针均不发生偏转 |
如图所示,在M、N两点固定等量的异种电荷,O点是MN连线上的中点,a、b两点在连线上并关于O点对称,c、d是中垂线上关于O点对称的两点,则 ![]()
| A.a、b、c、d四点场强方向相同,并且有:Ea=Eb>Ec=Ed |
| B.a、b两点电势相等且大于c、d两点的电势 |
| C.将一带正电的粒子从c点沿cad折线移动到d点,电场力做正功 |
| D.将一带正电的粒子(不计粒子重力)由a点释放,粒子一定沿直线运动到b,且粒子动能与粒子运动时间的平方成正比 |
下列有关电磁学的四幅图中,说法不正确的是![]()
| A.甲图法拉第是英国著名物理学家,他提出了电场的观点,同时引入电场线直观描述电场 |
| B.乙图中通过圆盘的磁通量保持不变,没有电流流经电阻R |
| C.丙图实验中,如果将通电直导线南北放置,实验效果最好 |
| D.丁图中阴极射线在磁场的作用下向下偏转 |
在x轴上固定两个点电荷Q1=2q、Q2=q,E1表示Q1激发的电场中某点的场强,E2表示Q2激发的电场中某点的场强,则下列说法正确的是( )
| A.E1和E2相同的点共有一处,其合场强为2E2 |
| B.E1和E2相同的点共有一处,其合场强为零 |
| C.E1和E2相同的点共有三处,两处合场强为零,一处合场强为2E2 |
| D.E1和E2相同的点共有两处,一处合场强为零,另一处合场强为2E2 |
如图所示,将平行板电容器与电池组相连,两板间的带电尘埃恰好处于静止状态。若将两板缓慢地错开一些,其他条件不变,则( )![]()
| A.电容器带电量不变 |
| B.尘埃仍静止 |
| C.检流计G中有a→b的电流 |
| D.检流计G中有b→a的电流 |
如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,实线为一带正电的粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、M为这轨迹上的两个点,由此可知( )![]()
| A.三个等势面中,a电势最高 |
| B.粒子在P点比在M点时的电势能较小 |
| C.粒子在P点比在M点时加速度大 |
| D.粒子在M点比在P点时动能大 |
如图所示,是一条与Ox轴重合的电场线上各点的电势φ随x变化的图线。若在 x0点由静止释放一个点电荷,取x0处的电势为零,则在电荷运动的过程中,下列说法中正确的是( )![]()
| A.电荷一定沿x轴正方向运动 |
| B.电场的场强在逐渐减弱 |
| C.电荷的电势能可能为正 |
| D.电场力一定做正功 |
如图,导体棒ab在宽度为d的金属导轨上运动的速度随时间变化关系
,导轨内匀强磁场的磁感强度为B,平行金属板中间固定一电子,在t=0.5s时释放电子,(电子重力不计,一切电阻均不计)则![]()
| A.电子往复运动 (设不与板撞击) |
| B.往复运动周期为2秒(设不与板撞击) |
| C.电子作直线运动,最终到上极板 |
| D.电子作直线运动,最终到下极板 |