如右图所示,在半径为R的圆形区域内充满磁感应强度为B的匀强磁场,MN是一竖直放置的感光板.从圆形磁场最高点P垂直磁场射入大量的带正电、电荷量为q、质量为m、速度为v的粒子,不考虑粒子间的相互作用力,关于这些粒子的运动以下说法正确的是( )![]()
| A.只要对着圆心入射,出射后均可垂直打在MN上 |
| B.对着圆心入射的粒子,其出射方向的反向延长线不一定过圆心 |
| C.对着圆心入射的粒子,速度越大在磁场中通过的弧长越长,时间也越长 |
| D.只要速度满足 |
如右图所示,实线表示在竖直平面内匀强电场的电场线,电场线与水平方向成α角,水平方向的匀强磁场与电场正交,有一带电液滴沿斜向上的虚线l做直线运动,l与水平方向成β角,且α>β,则下列说法中错误的是( )![]()
| A.液滴一定做匀变速直线运动 |
| B.液滴一定带正电 |
| C.电场线方向一定斜向上 |
| D.液滴一定做匀速直线运动 |
如右图所示,一带电粒子垂直射入一垂直纸面向里自左向右逐渐增强的磁场中,由于周围气体的阻尼作用,其运动径迹为一段圆弧线,则从图中可以判断(不计重力)( )![]()
| A.粒子从A点射入,速率逐渐减小 |
| B.粒子从 A点射入,速率逐渐增大 |
| C.粒子带负电,从B点射入磁场 |
| D.粒子带正电,从B点射入磁场 |
如右图所示,没有磁场时,显像管内电子束打在荧光屏正中的O点,加磁场后电子束打在荧光屏O点上方的P点,则所加磁场的方向可能是( )![]()
| A.垂直于纸面向内 | B.垂直于纸面向外 |
| C.平行于纸面向上 | D.平行于纸面向下 |
通有电流的导线
、
处在同一平面(纸面)内,
是固定的,
可绕垂直纸面的固定转轴O转动(O为
的中心),各自的电流方向如图所示.下列哪种情况将会发生( )![]()
| A.因 |
| B.因 |
| C. |
| D. |
如下图所示,矩形MNPQ区域内有方向垂直于纸面的匀强磁场,有5个带电粒子从图中箭头所示位置垂直于磁场边界进入磁场,在纸面内做匀速圆周运动,运动轨迹为相应的圆弧,这些粒子的质量、电荷量以及速度大小如下表所示.![]()
| 粒子编号 | 质量 | 电荷量(q>0) | 速度大小 |
| 1 | m | 2q | v |
| 2 | 2m | 2q | 2v |
| 3 | 3m | -3q | 3v |
| 4 | 2m | 2q | 3v |
| 5 | 2m | -q | v |
A.3、5、4 B.4、2、5
C.5、3、2 D.2、4、5
如下图所示,
和
为两条平行的虚线,
上方和
下方都是垂直纸面向外的磁感应强度相同的匀强磁场,A、B两点都在
上.带电粒子从A点以初速v斜向下与
成45°角射出,经过偏转后正好过B点,经过B点时速度方向也斜向下,且方向与A点方向相同.不计重力影响,下列说法中正确的是( )![]()
| A.该粒子一定带正电 |
| B.该粒子一定带负电 |
| C.若将带电粒子在A点时初速度变大(方向不变),它仍能经过B点 |
| D.若将带电粒子在A点时初速度变小(方向不变),它不能经过B点 |
如右图所示,匀强磁场的边界为平行四边形ABDC,其中AC边与对角线BC垂直,一束电子以大小不同的速度沿BC从B点射入磁场,不计电子的重力和电子之间的相互作用,关于电子在磁场中运动的情况,下列说法中正确的是( )![]()
| A.入射速度越大的电子,其运动时间越长 |
| B.入射速度越大的电子,其运动轨迹越长 |
| C.从AB边出射的电子的运动时间都相等 |
| D.从AC边出射的电子的运动时间都相等 |
如右图所示为圆柱形区域的横截面,在该区域加沿圆柱轴线方向的匀强磁场.带电粒子(不计重力)第一次以速度
沿截面直径入射,粒子飞入磁场区域时,速度方向偏转60°角;该带电粒子第二次以速度
从同一点沿同一方向入射,粒子飞出磁场区域时,速度方向偏转90°角.则带电粒子第一次和第二次在磁场中运动的( )![]()
| A.半径之比为 | B.速度之比为 |
| C.时间之比为2∶3 | D.时间之比为3∶2 |
如右图所示,在x轴上方存在垂直纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场,x轴下方存在垂直纸面向外的磁感应强度为
的匀强磁场.一带负电的粒子从原点O以与x轴成30°角斜向上射入磁场,且在上方运动半径为R.则( )![]()
| A.粒子经偏转一定能回到原点O |
| B.粒子在x轴上方和下方两磁场中运动的半径之比为2∶1 |
| C.粒子完成一次周期性运动的时间为 |
| D.粒子第二次射入x轴上方磁场时,沿x轴前进3R |