题目内容
| 如图为某电场的部分电场线,由图可知A、B两点的场强大小EA___________EB。 |
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A.小于 B.等于 C.大于 D.无法判断 |
试题答案
C| A.A点场强比B点场强小 |
| B.A点放入负点电荷时所受电场力方向由A指向B |
| C.B点不放入点电荷时场强为零 |
| D.B点不放入点电荷时没有电场力但场强不为零 |
A.A点场强比B点场强小
B.A点放入负点电荷时所受电场力方向由A指向B
C.B点不放入点电荷时场强为零
D.B点不放入点电荷时没有电场力但场强不为零
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| A、从小孔S进入磁场的粒子速度大小一定相等 | B、从小孔S进入磁场的粒子动能一定相等 | C、打到胶片上同一点的粒子速度大小一定相等 | D、打到胶片上位置距离O点越远的粒子,比荷越大 |
(l)电子离开加速电场时的速度大小;
(2)电子离开偏转电场时的速度与进入时速度的夹角的正切值;
(3)若把某时刻做为计时起点t=0,从该时刻起显示屏由静止开始向左做加速度为a的匀加速直线运动,试定量说明光斑在屏上的运动性质.
(1)刚开始下滑时,金属框重心离水平导轨所在平面的高度。
(2)整个过程中金属框内产生的电热。
(3)金属框完全进入第k(k<n=段磁场区域前的时刻,金属框中的电功率。
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如图所示,两条光滑的绝缘导轨,导轨的水平部分与圆弧部分平滑连接,两导轨间距为L,导轨的水平部分有n段相同的匀强磁场区域(图中的虚线范围),磁场方向竖直向上,磁场的磁感应强度为B,磁场的宽度为s,相邻磁场区域的间距也为s,s大于L,磁场左右两边界均与导轨垂直。现有一质量为m,电阻为r,边长为L的正方形金属框,由圆弧导轨上某高度处静止释放,金属框滑上水平导轨,在水平导轨上滑行一段时间进入磁场区域,最终线框恰好完全通过n段磁场区域。地球表面处的重力加速度为g,感应电流的磁场可以忽略不计,求:
(1)刚开始下滑时,金属框重心离水平导轨所在平面的高度。
(2)整个过程中金属框内产生的电热。
(3)金属框完全进入第k(k<n=段磁场区域前的时刻,金属框中的电功率。
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(16分)如图所示为某一仪器的部分原理示意图,虚线OA、OB关于y轴对称,
, OA、OB将xOy平面分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域,区域Ⅰ、Ⅲ内存在水平方向的匀强电场,电场强度大小相等、方向相反。带电粒子自x轴上的粒子源P处以速度v0沿y轴正方向射出,经时间t到达OA上的M点,且此时速度与OA垂直。已知M到原点O的距离OM = a,不计粒子的重力。求:
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(1)匀强电场的电场强度E的大小;
(2)为使粒子能从M点经Ⅱ区域通过OB上的N点,M、N点关于y轴对称,可在区域Ⅱ内加一垂直xOy平面的匀强磁场,求该磁场的磁感应强度的最小值和粒子经过区域Ⅲ到达x轴上Q点的横坐标;
(3)当匀强磁场的磁感应强度取(2)问中的最小值时,且该磁场仅分布在一个圆形区域内。由于某种原因的影响,粒子经过M点时的速度并不严格与OA垂直,成散射状,散射角为
,但速度大小均相同,如图所示,求所有粒子经过OB时的区域长度。
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如图所示为某一仪器的部分原理示意图,虚线OA、OB关于y轴对称,
, OA、OB将xOy平面分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域,区域Ⅰ、Ⅲ内存在水平方向的匀强电场,电场强度大小相等、方向相反。带电粒子自x轴上的粒子源P处以速度v0沿y轴正方向射出,经时间t到达OA上的M点,且此时速度与OA垂直。已知M到原点O的距离OM = a,不计粒子的重力。求:
(1)匀强电场的电场强度E的大小;
(2)为使粒子能从M点经Ⅱ区域通过OB上的N点,M、N点关于y轴对称,可在区域Ⅱ内加一垂直xOy平面的匀强磁场,求该磁场的磁感应强度的最小值和粒子经过区域Ⅲ到达x轴上Q点的横坐标;
(3)当匀强磁场的磁感应强度取(2)问中的最小值时,且该磁场仅分布在一个圆形区域内。由于某种原因的影响,粒子经过M点时的速度并不严格与OA垂直,成散射状,散射角为
,但速度大小均相同,如图所示,求所有粒子经过OB时的区域长度。![]()
