空间存在一个匀强磁场B,其方向垂直纸面向里,还有一点电荷Q的电场,如图所示,一带电粒子-q以初速度v0从图示位置垂直于电场、磁场入射,初位置到点电荷+Q的距离为r,则粒子在电、磁场中的运动轨迹不可能为 ( )![]()
| A.以点电荷+Q为圆心,以r为半径,在纸平面内的圆周 |
| B.初阶段在纸面内向右偏的曲线 |
| C.初阶段在纸面内向左偏的曲线 |
| D.沿初速度v0方向的直线 |
关于磁通量的概念,以下说法中正确的是( )
| A.磁感应强度越大,穿过闭合回路的磁通量也越大 |
| B.磁感应强度越大,线圈面积越大,则磁通量也越大 |
| C.穿过线圈的磁通量为零,但磁感应强度不一定为零 |
| D.磁通量发生变化,一定是磁场发生变化引起的 |
如图所示,MN是磁感应强度为B的匀强磁场的边界.一质量为m、电荷量为q的粒子在纸面内从O点射入磁场.若粒子速度为v0,最远能落在边界上的A点.下列说法正确的有![]()
| A.若粒子落在A点的左侧,其速度一定小于v0 |
| B.若粒子落在A点的右侧,其速度一定大于v0 |
| C.若粒子落在A点左右两侧d的范围内,其速度不可能小于 |
| D.若粒子落在A点左右两侧d的范围内,其速度不可能大于 |
如图所示,质量为m,带电荷量q的小球从P点静止释放,下落一段距离后进入正交的匀强电场和匀强磁场,电场方向水平向左,磁场方向垂直纸面向里,则小球在通过正交的电场和磁场区域时的运动情况是( )![]()
| A.一定做曲线运动 |
| B.轨迹一定是抛物线 |
| C.可能做匀速直线运动 |
| D.可能做匀加速直线运动 |
如图所示,一圆形区域内存在匀强磁场,AC为直径,O为圆心,一带电粒子从A沿AO方向垂直射入磁场,初速度为v1,从D点射出磁场时的速率为v2,则下列说法中正确的是(粒子重力不计)( )![]()
| A.v2>v1,v2的方向必过圆心 |
| B.v2=v1,v2的方向必过圆心 |
| C.v2>v1,v2的方向可能不过圆心 |
| D.v2=v1,v2的方向可能不过圆心 |
“月球勘探者号”空间探测器运用高科技手段对月球近距离勘探,在月球重力分布、磁场分布及元素测定方面取得了新成果.月球上的磁场极其微弱,通过探测器拍摄电子在月球磁场中的运动轨迹,可分析月球磁场的强弱分布情况,图5是探测器通过月球表面a、b、c、d四个位置时,拍摄到的电子运动轨迹照片.设电子速率相同,且与磁场方向垂直,则可知四个位置的磁场从强到弱的排列正确的是( )![]()
| A.Bb→Ba→Bd→Bc |
| B.Bd→Bc→Bb→Ba |
| C.Bc→Bd→Ba→Bb |
| D.Ba→Bb→Bc→Bd |
1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器.如图甲所示是回旋加速器的示意图,其核心部分是两个D形金属盒,在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频电源相连。带电粒子在磁场中运动的动能EK随时间t的变化规律如图乙所示,若忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列判断中正确的是![]()
| A.粒子加速次数越多,粒子获得的最大动能一定越大 |
| B.若增大磁感应强度,为保证该粒子每次进人电场均被加速,应增大高频电源交流电的频率 |
| C.不同粒子在两D型盒中运动时间可能不相同 |
| D.不同粒子获得的最大动能都相同 |