如图所示,质量为m的环带+q电荷,套在足够长的绝缘杆上,动摩擦因数为µ,杆处于正交的匀强电场和匀强磁场中,杆与水平电场夹角为θ,若环能从静止开始下滑,则以下说法正确的是( )![]()
| A.环在下滑过程中,加速度不断减小,最后为零 |
| B.环在下滑过程中,加速度先增大后减小,最后为零 |
| C.环在下滑过程中,速度不断增大,最后匀速 |
| D.环在下滑过程中,速度先增大后减小,最后为零 |
如图所示,一导线弯成半径为a的半圆形闭合回路。虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于回路所在的平面。回路以速度v向右匀速进入磁场,直径CD始络与MN垂直。从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列结论正确的是 ( )![]()
| A.感应电流方向不变 |
| B.CD段直线始终不受安培力 |
| C.感应电动势最大值E=2Bav |
| D.感应电动势平均值 |
有两根长直导线a、b互相平行放置,如图所示为垂直于导线的截面图。在如图所示的平面内,O点为两根导线连线的中点,M、N为两导线连线的中垂线上的两点,与O点的距离相等,aM与MN夹角为θ。若两导线中通有大小相等、方向相反的恒定电流I,单根导线中的电流在M处产生的磁感应强度为B0,则关于线段MN上各点的磁感应强度,下列说法中正确的是![]()
| A.M点和N点的磁感应强度方向一定相反 |
| B.M点和N点的磁感应强度大小均为2B0cosθ |
| C.M点和N点的磁感应强度大小均为2B0sinθ |
| D.在线段MN上有磁感应强度为零的点 |
如图所示,O点有一粒子源,在某时刻发射大量质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,它们的速度大小相等、速度方向均在xOy平面内.在直线x=a与x=2a之间存在垂直于xOy平面向外的磁感应强度为B的匀强磁场,与y轴正方向成60°角发射的粒子恰好垂直于磁场右边界射出.不计粒子的重力和粒子间的相互作用力关于这些粒子的运动,下列说法正确的是( )![]()
| A.粒子的速度大小为 |
| B.粒子的速度大小为 |
| C.与y轴正方向成120°角射出的粒子在磁场中运动的时间最长 |
| D.与y轴正方向成90°角射出的粒子在磁场中运动的时间最长 |
回旋加速器是用来加速带电粒子的装置,如图1所示.它的核心部分是两个D形金属盒,两盒相距很近,分别和高频交流电源相连接,两盒间的窄缝中形成匀强电场,使带电粒子每次通过窄缝都得到加速.两盒放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,带电粒子在磁场中做圆周运动,通过两盒间的窄缝时反复被加速,直到达到最大圆周半径时通过特殊装置被引出.如果用同一回旋加速器分别加速氚核和α粒子,比较它们所加的高频交流电源的周期和获得的最大动能的大小,有 ( )![]()
| A.加速氚核的交流电源的周期较大,氚核获得的最大动能也较大 |
| B.加速氚核的交流电源的周期较大,氚核获得的最大动能较小 |
| C.加速氚核的交流电源的周期较小,氚核获得的最大动能也较小 |
| D.加速氚核的交流电源的周期较小,氚核获得的最大动能较大 |
图中的D为置于电磁铁两极间的一段通电直导线,电流方向垂直于纸面向里.在开关S接通后,导线D所受磁场力的方向是:( )![]()
| A.向上 | B.向下 | C.向左 | D.向右 |
一个静止的放射性原子核处于垂直纸面向里的匀强磁场中,由于发生了衰变而形成了如图所示的两个圆形径迹,两圆半径之比为1:16,则以下说法正确的是( )![]()
| A.该原子核发生了 |
| B.反冲核沿小圆做逆时针方向运动 |
| C.原静止的原子核的原子序数为17 |
| D.沿大圆和沿小圆运动的粒子的周期相同 |