设地球的质量为M,半径为R,自转的角速度为ω,地球表面的重力加速度为g,万有引力恒量为G,同步卫星轨道半径为r,则同步卫星的速度为: ( )
在直角坐标系xOy的第一象限内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B.一质量为m、电荷量为q的带负电粒子从y轴正半轴上的A点以与y轴正方向夹角为α= 45°的速度垂直磁场方向射入磁场,如图所示,已知OA =a,不计粒子的重力,则下列说法正确的是( ) A.若粒子垂直于x轴离开磁场,则粒子进入磁场时的初速度大小为 B.改变粒子的初速度大小,可以使得粒子刚好从坐标系的原点O离开磁场 C.粒子在磁场中运动的最长时间为 D.从x轴射出磁场的粒子中,粒子的速度越大,在磁场中运动的时间就越短
如图所示为一种获得高能粒子的装置,由光滑绝缘材料围成的环形区域内存在垂直纸面向外、磁感应强度大小为B的均匀磁场(环形区域的宽度非常小)。质量为m、电荷量为+q的粒子可在环中做半径为R的圆周运动。A、B为两块中心开有小孔的距离很近的极板,原来电势均为零,每当带电粒子经过A板准备进入AB之间时,A板电势升高为+U,B板电势仍保持为零,粒子在两板间的电场中得到加速。每当粒子离开B板时,A板电势又降为零。粒子在电场中一次次加速下动能不断增大,而在环形磁场中绕行半径R不变。(设极板间距远小于R)下列说法正确的是( ) A.粒子从A板小孔处由静止开始在电场力作用下加速,绕行N圈后回到A板时获得的总动能为NqU B.粒子在绕行的整个过程中,每一圈的运动时间为 C.粒子获得的最大速度与加速次数无关,由R决定。 D.粒子绕行第N圈时所受向心力为
如图所示,套在足够长的绝缘粗糙直棒上的带正电小球,其质量为m,带电荷量为q,小球可在棒上滑动。现将此棒竖直放入沿水平方向且互相垂直的匀强磁场和匀强电场中,设小球电荷量不变,在小球由静止下滑的过程中( )
下列说法中正确的是( )
一平行板电容器C,极板是水平放置的,它与三个可变电阻及电源连接成如图所示的电路,有一个质量为m的带电油滴悬浮在电容器的两极板之间。现要使油滴上升,可采用的办法是()