如图2-3.空间的某一区域内存在着相互垂直的匀强电场和匀强磁场.一个带电粒子以某一初速度由A点进入这个区域沿直线运动.从C点离开区域,如果这个区域只有电场.则粒子从B点离开场区,如果这个区域只有磁场.则粒子从D点离开场区,设粒子在上述三种情况下.从A到B点.A到C点和A到D点所用的时间分别是t1.t2和t3.比较t1.t2和t3的大小.则有 A.t1=t2=t3 B.t2<t1<t3 C.t1=t2<t3 D.t1=t3>t2 17. 如图2-4所示.一理想变压器的原线圈匝数n1=1000匝.副线圈匝数n2=200匝.交变电源的电动势e=311sin(100πt)V.电阻R=880Ω.电流表和电压表对电路的影响可忽略不计.则下列说法正确的是①V1的示数约为311V ②V2的示数约为44V ③A1的示数约为0.01A ④A2的示数约为0.75A A.①② B.②③ C.①④ D.①③ 18.如图2-5所示.一内壁粗糙的环形细圆管.位于竖直平面内.环形的半径为R.在圆管中有一个直径比细管内径略小些的小球.小球的质量为m.设某一时刻小球通过轨道的最低点时对管壁的压力为7 mg.此后小球便作圆周运动.经过半个圆周恰能通过最高点.则此过程中小球克服摩擦力所做的功是 A.mgR B.mgR C.2mgR D.3mgR 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示,真空室内,在d≤x≤2d的空间中存在着沿+y方向的有界匀强电场,电场强度为E;在2d≤x≤-d的空间中存在着垂直纸面向里的有界匀强磁场,磁场强度为B。在坐标原点处有一个处于静止状态的钍核,某时刻该原子核经历一次衰变,沿+x方向射出一质量为m、电荷量为q粒子;质量为M、电荷量为Q的反冲核(镭核)进入左侧的匀强磁场区域,反冲核恰好不从磁场的左边界射出。如果衰变过程中释放的核能全部转化为粒子和反冲核的动能,光速为c,不计粒子的重力和粒子间相互作用的库仑力。求:
(1)写出钍核衰变方程;
(2)该核衰变过程中的质量亏损△m
(3)粒子从电场右边界射出时的轴坐标。

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精英家教网如图所示,某一真空空间内充满着相互垂直的场强为E的匀强电场和磁感应强度为B的匀强磁场,且电场和磁场根据需要可同时存在或单独存在.在此空间中建立Oxyz空间直角坐标系,且xOy位于水平面,
(1)若电场和磁场同时存在,且B和E的方向分别与x轴和y轴正方向相同时,有一电量为+q的带电粒子(重力不计)由坐标原点O沿z轴正方向进入该区域后做匀速直线运动,则该粒子运动速度v为多大?
(2)若有一电量为+q的带电粒子(重力不计)由坐标原点O沿z轴正方向以(1)问中的速度v进入该区域后,仅存在电场,且E的方向沿y轴正方向,当粒子运动方向与z轴正方向的夹角满足tan
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时,撤去电场.经过一段时间后仅加上磁场,且B的方向为x轴的负方向,粒子在以后的运动中正好能与 y 轴相切.问粒子在无电、磁场时的运动时间为仅受电场力作用时间的多少倍?
(3)若电场和磁场同时存在,且B和E的方向分别与x轴和y轴正方向相同时,有一质量为m、带电量为+q的带电小球在yOz平面内做匀速率运动,试判断该小球的运动性质并计算其运动速率.

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如图所示,某一真空空间内充满着相互垂直的场强为E的匀强电场和磁感应强度为B的匀强磁场,且电场和磁场根据需要可同时存在或单独存在.在此空间中建立Oxyz空间直角坐标系,且xOy位于水平面,
(1)若电场和磁场同时存在,且B和E的方向分别与x轴和y轴正方向相同时,有一电量为+q的带电粒子(重力不计)由坐标原点O沿z轴正方向进入该区域后做匀速直线运动,则该粒子运动速度v为多大?
(2)若有一电量为+q的带电粒子(重力不计)由坐标原点O沿z轴正方向以(1)问中的速度v进入该区域后,仅存在电场,且E的方向沿y轴正方向,当粒子运动方向与z轴正方向的夹角满足tan
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时,撤去电场.经过一段时间后仅加上磁场,且B的方向为x轴的负方向,粒子在以后的运动中正好能与 y 轴相切.问粒子在无电、磁场时的运动时间为仅受电场力作用时间的多少倍?
(3)若电场和磁场同时存在,且B和E的方向分别与x轴和y轴正方向相同时,有一质量为m、带电量为+q的带电小球在yOz平面内做匀速率运动,试判断该小球的运动性质并计算其运动速率.
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如图所示,某一真空空间内充满着相互垂直的场强为E的匀强电场和磁感应强度为B的匀强磁场,且电场和磁场根据需要可同时存在或单独存在.在此空间中建立Oxyz空间直角坐标系,且xOy位于水平面,
(1)若电场和磁场同时存在,且B和E的方向分别与x轴和y轴正方向相同时,有一电量为+q的带电粒子(重力不计)由坐标原点O沿z轴正方向进入该区域后做匀速直线运动,则该粒子运动速度v为多大?
(2)若有一电量为+q的带电粒子(重力不计)由坐标原点O沿z轴正方向以(1)问中的速度v进入该区域后,仅存在电场,且E的方向沿y轴正方向,当粒子运动方向与z轴正方向的夹角满足tan时,撤去电场.经过一段时间后仅加上磁场,且B的方向为x轴的负方向,粒子在以后的运动中正好能与 y 轴相切.问粒子在无电、磁场时的运动时间为仅受电场力作用时间的多少倍?
(3)若电场和磁场同时存在,且B和E的方向分别与x轴和y轴正方向相同时,有一质量为m、带电量为+q的带电小球在yOz平面内做匀速率运动,试判断该小球的运动性质并计算其运动速率.

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精英家教网光滑绝缘水平面上有甲、乙、丙三个很小的金属球,质量均为m,甲不带电,乙带电量为+q,丙带电量为+
1
2
q
.如图所示,空间存在半径为R,垂直于水平面的两匀强有界磁场.磁场区域半径R=
mv0
qB0
,以磁场圆心为坐标原点建立坐标系,y轴左侧磁场向上,右侧向下,磁感应强度大小分别为B0和4B0.若t=0时刻,甲从B点以速率v0沿着+x轴方向射出,同时,乙在第二象限内磁场内也以速率v0从某点E射出,两小球恰好在坐标原点O处相碰.碰撞瞬间能量无任何损失,且甲、乙发生速度互换.已知碰后甲速度与+x轴夹角为θ=
π
3
,而乙速度沿+x轴方向.且碰后,甲、乙两球带电量均变为+
1
2
q
.阻力及小球间的静电力忽略不计.
注意:下面求解的位置坐标,都要化简为关于磁场区域半径R的表达式.
(1)试求乙在左侧磁场中圆周运动圆弧
EO
的圆心O1,坐标(x1、y1);
(2)若甲、乙相碰在O点时,丙从磁场边界
ADC
半圆弧上某点F,以速率v0射入磁场,要使丙射出后用最短的时间和乙在某点G处相碰撞,试求出G点坐标(x2、y2);
(3)若甲、乙相碰在O点时,丙从第一象限内磁场中的某点H,以速率v0射出后,恰好能在(2)问中的G点和乙球相碰,碰撞瞬间,乙、丙速度互换,此后乙又和甲在某点I发生了碰撞.试求I点坐标(x3、y3).

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