运动电荷在磁场中受到洛伦兹力的作用,运动方向会发生偏转,这一点对地球上的生命来说有十分重要的意义。从太阳和其他星体发射出的高能粒子流,称为宇宙射线,在射向地球时,由于地磁场的存在改变了带电粒子的运动方向,对地球起到了保护作用,现有来自宇宙的一束电子流以与地球表面垂直的方向射向赤道上空的某一点,则这些电子在进入地球周围的空间时将
A.相对于预定地点,稍向西偏转 | B.相对于预定地点稍向东偏转 |
C.竖直向下沿直线射向地面 | D.相对于预定地点,稍向北偏转 |
每时每刻都有大量带电的宇宙射线向地球射来,地球磁场可以有效地改变这些宇宙射线中大多数带电粒子的运动方向,使它们不能到达地面,这对地球上的生命有十分重要的意义。假设有一个带正电的宇宙射线粒子正垂直于地面向赤道射来,(如图,地球由西向东转,虚线表示地球自转轴,上方为地理北极),在地球磁场的作用下,它将( )
A.向东偏转 | B.向南偏转 | C.向西偏转 | D.向北偏转 |
某电子在一匀强磁场中沿垂直于磁场方向运动,以下说法正确的是
A.电子的运动轨迹为一抛物线 |
B.电子的运动轨迹为一圆周 |
C.磁场强弱不会影响轨迹 |
D.电子速度大小不会影响轨迹 |
如图所示,下列有关粒子的运动方向和所带电性的判断正确的是( )
A.粒子由a向b运动,带正电 | B.粒子由a向b运动,带负电 |
C.粒子由b向a运动,带正电 | D.粒子由b向a运动,带负电 |
关于洛仑兹力,下列说法正确的是
A.带电粒子在磁场中一定会受到洛仑兹力作用 |
B.若带电粒子在某点受到洛仑兹力作用,则该点的磁感应强度一定不为零 |
C.洛仑兹力不会改变运动电荷的动量 |
D.仅受洛仑兹力作用(重力不计)的运动电荷,它的动能一定不改变 |
如图所示,正方形abcd区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,O点是cd边的中点。 一个带正电的粒子(重力忽略不计)从O点沿纸面以垂直于cd边的速度射入正方形区域内,经过时间t0刚好从c点射出磁场。现设法使该带电粒子从O点沿纸面以与Od成30°的方向(如图中虚线所示),以各种不同的速率射入正方形内,那么下列说法正确的是
A.该带电粒子不可能刚好从正方形的某个顶点射出磁场 |
B.若该带电粒子从ab边射出磁场,它在磁场中经历的时间可能是t0 |
C.若该带电粒子从bc边射出磁场,它在磁场中经历的时间可能是 |
D.若该带电粒子从cd边射出磁场,它在磁场中经历的时间一定是 |
如图,磁感强度为B的匀强磁场,垂直穿过平面直角坐标系的第I象限.一质量为m,带电量为q的粒子以速度V从O点沿着与y轴夹角为30°方向进入磁场,运动到A点时的速度方向平行于x轴,那么( )
A.粒子带正电 |
B.粒子带负电 |
C.粒子由O到A经历时间 |
D.粒子的速度没有变化 |
极光是由来自太阳的高能量带电粒子流高速冲进高空稀薄大气层时,被地球磁场俘获,从而改变原有运动方向,向两极做螺旋运动而形成的.科学家发现并证实,向两极做螺旋运动的这些高能粒子的旋转半径是不断减小的,这主要与下列哪些因素有关( )
A.洛伦兹力对粒子做负功,使其动能减小 |
B.空气阻力做负功,使其动能减小 |
C.南、北两极的磁感应强度增强 |
D.太阳对粒子的引力做负功 |
关于带电粒子在电场或磁场中运动的表述,以下正确的是( )
A.带电粒子在磁场中运动时受到的洛伦兹力方向与粒子的速度方向垂直 |
B.带电粒子在磁场中某点受到的洛伦兹力方向与该点的磁场方向相同 |
C.带电粒子在电场中某点受到的电场力方向与该点的电场强度方向相同 |
D.正电荷只在电场力作用下,一定从高电势处向低电势处运动 |
如图所示,在边长为a的正三角形区域内存在着方向垂直于纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场.一个质量为m、电量为+q的带电粒子(重力不计)从AB边的中点O以某一速度v进入磁场,粒子进入磁场时的速度方向垂直于磁场且与AB边的夹角为60°.若粒子能从AB边穿出磁场,且粒子在磁场中运动的过程中,到AB边有最大距离则v的大小为( )
A. B C. D.
如图所示,边界MN下方有一垂直纸面向外的匀强磁场,一电子以速度v从点O射入MN,经磁场后能返回到MN边界上方,以下说法正确的是( )
A.电子从O点左边返回边界上方 |
B.电子从O点右边返回边界上方 |
C.只增大射入速度v,则电子在磁场中运动的时间一定改变 |
D.只增大射入速度v,则电子在磁场中运动的路程一定改变 |
如图所示,两个半径相同的半圆形轨道分别竖直放置在匀强电场和匀强磁场中.轨道两端在同一高度上,轨道是光滑的,两个相同的带正电小球同时从两轨道左端最高点由静止释放.M、N为轨道的最低点,则下列说法正确的是( )
A.两小球到达轨道最低点的速度vM<vN |
B.两小球第一次到达轨道最低点时对轨道的压力FM<FN |
C.小球第一次到达M点的时间大于小球第一次到达N点的时间 |
D.在磁场中小球能到达轨道的另一端,在电场中小球不能到达轨道的另一端 |