科目: 来源: 题型:单选题
如图所示,有一倾角为30°的光滑斜面,匀强磁场垂直斜面,匀强电场沿斜面向上并垂直斜面底边。一质量为m、带电荷量为q的小球,以速度v在斜面上做半径为R匀速圆周运动。则![]()
| A.带电粒子带负电 |
| B.匀强磁场的磁感应强度大小B= |
| C.匀强电场的场强大小为E= |
| D.带电粒子在运动过程中机械能守恒 |
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如图所示,带异种电荷的粒子a、b以相同的动能同时从O点射入宽度为d的有界匀强磁场,两粒子的入射方向与磁场边界的夹角分别为30°和60°,且同时到达P点。a、b两粒子的质量之比为( )![]()
| A.1:2 | B.2:1 | C.3:4 | D.4:3 |
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如图所示的虚线框为一长方形区域,该区域内有一垂直于纸面向里的匀强磁场,一束电子以不同的速率从O点垂直于磁场方向、沿图中方向射入磁场后,分别从a、b、c、d四点射出磁场,比较它们在磁场中的运动时间ta、tb、tc、td,其大小关系是( )![]()
| A.ta<tb<tc<td | B.ta=tb=tc=td |
| C.ta=tb<tc<td | D.ta=tb>tc>td |
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人类发现电和磁的关系,经历了漫长的岁月。1820年,丹麦物理学家奥斯特发现了通电导线下小磁针的偏转现象从而发现了电流的磁效应。1831年,英国物理学家法拉第发现磁铁穿过闭合线圈时,线圈中有电流产生从而发现了电磁感应现象,下列相关说法正确的是
| A.给小磁针上方的导线通电,小磁针就会发生偏转 |
| B.导线下方小磁针偏转的角度大小只与电流的强弱有关 |
| C.线圈中感应电流的强弱与磁铁穿过线圈的速度大小有关 |
| D.线圈横截面积越大磁铁穿过时产生的感应电流越强 |
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如图所示,用绝缘细线悬挂一个导线框,导线框是由两同心半圆弧导线和直导线ab、cd(ab、cd在同一条水平直线上)连接而成的闭合回路,导线框中通有图示方向的电流,处于静止状态。在半圆弧导线的圆心处沿垂直于导线框平面的方向放置一根长直导线P.当P中通以方向向外的电流时![]()
| A.导线框将向左摆动 |
| B.导线框将向右摆动 |
| C.从上往下看,导线框将顺时针转动 |
| D.从上往下看,导线框将逆时针转动 |
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匀强磁场中的一个带电粒子,仅在磁场力作用下做匀速圆周运动。将该粒子的运动等效为环形电流,那么此电流值 ( )
A 与粒子电荷量成正比 B 与粒子速率成正比
C与粒子质量成正比 D与磁感应强度成正比
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回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成的周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示,要增大带电粒子射出时的动能,则下列说法中正确的是![]()
| A.增大匀强电场间的加速电压 | B.增大磁场的磁感应强度 |
| C.减小狭缝间的距离 | D.增大D形金属盒的半径 |
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如图(甲)所示,两平行导轨与水平面成θ角倾斜放置,电源、电阻、金属细杆及导轨组成闭合回路。细杆与导轨间的摩擦不计,整个装置分别处在如图(乙)所示的匀强磁场中,其中可能使金属细杆处于静止状态的是![]()
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如图,虚线MN上方存在方向垂直纸面向里的匀强磁场B 1,带电粒子从边界MN上的A 点以速度v0垂直磁场方向射入磁场,经磁场偏转后从边界MN上的B点射出。若在粒子经过的区域PQ上方再叠加方向垂直纸面向里的匀强磁场B2,让该粒子仍以速度v0从A处沿原方向射入磁场,经磁场偏转后从边界MN 上的B’点射出(图中未标出),不计粒子的重力。下列关于粒子的说法正确的是![]()
| A.B’点在B 点的左侧 |
| B.从B’点射出的速度大于从B 点射出的速度 |
| C.从B’点射出的速度方向平行于从B 点射出的速度方向 |
| D.从A 到B’的时间小于从A 到B 的时间 |
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