如图所示,水平面内一段通电直导线平行于匀强磁场放置,当导线以左端点为轴在水平平面内转过90°时(如图中虚线所示),导线所受的安培力![]()
| A.大小不变 |
| B.大小由零逐渐增大到最大 |
| C.大小由零先增大后减小 |
| D.大小由最大逐渐减小到零 |
如图,足够长的光滑导轨倾斜放置,其下端连接一个灯泡,匀强磁场垂直于导轨所在平面(导轨和导线电阻不计),则垂直导轨的导体棒ab在加速下滑过程中 ![]()
| A.受到的安培力大小一直不变 |
| B.受到的安培力方向沿斜面向上 |
| C.导体棒的机械能一直增大 |
| D.灯泡逐渐变亮 |
如图所示,在直导线下方有一矩形线框,当直导线中通有方向如图所示且均匀增大的电流时,线框将![]()
| A.有顺时针方向的电流 | B.有逆时针方向的电流 |
| C.靠近直导线 | D.远离直导线 |
1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示,这台加速器由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙,下列说法正确的是 ![]()
| A.离子由回旋加速器的边缘进入加速器 |
| B.离子在磁场中加速 |
| C.离子由回旋加速器的中心附近进入加速器 |
| D.离子在电场中偏转 |
如图所示,回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电源两极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,D形盒半径为R.用该回旋加速器加速质子(质量数为1,核电荷数为1)时,匀强磁场的磁感应强度为B,高频交流电周期为T.(粒子通过狭缝的时间忽略不计)则![]()
| A.质子在D形盒中做匀速圆周运动的周期为2T |
| B.质子被加速后的最大速度可能超过 |
| C.质子被加速后的最大速度与加速电场的电压大小无关 |
| D.不改变B和T,该回旋加速器也能用于加速α粒子(质量数为4,核电荷数为2) |
如图是质谱仪工作原理示意图.带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器.速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和E.平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A 1 A 2 .S下方有磁感应强度为B 0的匀强磁场.下列表述正确的是 ![]()
| A.质谱仪是分析同位素的重要工具 |
| B.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外 |
| C.能通过狭缝P的带电粒子的速率等于 |
| D.带电量相同的粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的质量越大 |
如图所示,匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于纸面向外,匀强电场场强为E,方向竖直向下,一带电微粒在竖直平面内做匀速圆周运动,不计空气阻力,则 ![]()
| A.此微粒带正电荷 |
| B.此微粒带负电荷 |
| C.此微粒沿顺时针方向转动 |
| D.此微粒沿逆时针方向转动 |
半径为r的圆形空间内,存在着垂直于纸面向里的匀强磁场,一个带电粒子(不计重力)从A点以速度v 0垂直于磁场方向射入磁场中,并从B点射出.∠AOB=120°,如图所示,则该带电粒子在磁场中运动的时间为![]()
| A. | B. | C. | D. |