题目内容
如图为某一匀强电场的电场线和相邻等势面,实线为电场线,虚线为等势面,已知Φa=5V,ΦC=3V,ab=bc( )
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试题答案
A
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如图为某一匀强电场的电场线和相邻等势面,实线为电场线,虚线为等势面,已知Φa=5V,ΦC=3V,ab=bc( )

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| A.Φb=4V | B.Φb>4V |
| C.Φb<4V | D.Φb的大小不能确定 |
如图为某一匀强电场的电场线和相邻等势面,实线为电场线,虚线为等势面,已知Φa=5V,ΦC=3V,ab=bc( )

A.Φb=4V
B.Φb>4V
C.Φb<4V
D.Φb的大小不能确定
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A.Φb=4V
B.Φb>4V
C.Φb<4V
D.Φb的大小不能确定
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如图为某磁谱仪部分构件的示意图。图中,永磁铁提供匀强磁场,硅微条径迹探测器可以探测粒子在其中运动的轨迹。宇宙射线中有大量的电子、正电子和质子。当这些粒子从上部垂直进入磁场时,下列说法正确的是![]()
| A.电子与正电子的偏转方向一定不同 |
| B.电子和正电子在磁场中的运动轨迹一定相同 |
| C.仅依据粒子的运动轨迹无法判断此粒子是质子还是正电子 |
| D.粒子的动能越大,它在磁场中运动轨迹的半径越小 |
如图为某磁谱仪部分构件的示意图。图中,永磁铁提供匀强磁场,硅微条径迹探测器可以探测粒子在其中运动的轨迹。宇宙射线中有大量的电子、正电子和质子。当这些粒子从上部垂直进入磁场时,下列说法正确的是

| A.电子与正电子的偏转方向一定不同 |
| B.电子和正电子在磁场中的运动轨迹一定相同 |
| C.仅依据粒子的运动轨迹无法判断此粒子是质子还是正电子 |
| D.粒子的动能越大,它在磁场中运动轨迹的半径越小 |
| A、平行AB | B、垂直AB | C、平行AC | D、平行BC |
如图所示,匀强电场中有一圆,其平面与电场线平行,O为圆心,A、B为圆周上的两点。现将某带电粒子从A点以相同的初动能向各个不同方向发射,到达圆周上各点时,其中过B点动能最大,不计重力和空气阻力。则该电场的电场线一定是与![]()
A.OB平行 B.OB垂直
C.AB平行 D.AB垂直
如图所示,匀强电场中有一圆,其平面与电场线平行,O为圆心,A、B为圆周上的两点。现将某带电粒子从A点以相同的初动能向各个不同方向发射,到达圆周上各点时,其中过B点动能最大,不计重力和空气阻力。则该电场的电场线一定是与
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A.OB平行 B.OB垂直
C.AB平行 D.AB垂直
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如图为装置的垂直截面图,虚线A1A2是垂直截面与磁场区边界面的交线,匀强磁场分布在A1A2的右侧区域,磁感应强度B=0.4T,方向垂直纸面向外,A1A2与垂直截面上的水平线夹角为45°.在A1A2左侧,固定的薄板和等大的挡板均水平放置,它们与垂直截面交线分别为S1、S2,相距L=0.2m.在薄板上P处开一小孔,P与A1A2线上点D的水平距离为L.在小孔处装一个电子快门.起初快门开启,一旦有带正电微粒通过小孔,快门立即关闭,此后每隔T=3.0×10-3s开启一次并瞬间关闭.从S1S2之间的某一位置水平发射一速度为v的带正电微粒,它经过磁场区域后入射到P处小孔.通过小孔的微粒与档板发生碰撞而反弹,反弹速度大小是碰前的0.5倍.
(1)通过一次反弹直接从小孔射出的微粒,其初速度v应为多少?
(2)求上述微粒从最初水平射入磁场到第二次离开磁场的时间.(忽略微粒所受重力影响,碰撞过程无电荷转移.已知微粒的荷质比
.只考虑纸面上带电微粒的运动)
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(1)通过一次反弹直接从小孔射出的微粒,其初速度v应为多少?
(2)求上述微粒从最初水平射入磁场到第二次离开磁场的时间.(忽略微粒所受重力影响,碰撞过程无电荷转移.已知微粒的荷质比
