如图所示,在通电直导线下方,有一正电荷沿平行导线方向以速度v开始运动,则( )
A.将沿轨迹Ⅰ运动,半径越来越小 |
B.将沿轨迹Ⅰ运动,半径越来越大 |
C.将沿轨迹Ⅱ运动,半径越来越小 |
D.将沿轨迹Ⅱ运动,半径越来越大 |
在阴极射线管中电子流方向由左向右,其上方有一根通有如图所示电流的直导线,导线与阴极射线管平行,则阴极射线将( )
A.向上偏转 | B.向下偏转 |
C.向纸里偏转 | D.向纸外偏转 |
电子以初速度v0垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中,则
A.磁场对电子的作用力始终不变 |
B.磁场对电子的作用力始终不做功 |
C.电子的速度始终不变 |
D.电子的动能始终不变 |
下列说法正确的是
A.电荷在电场中某处不受电场力,则该处的电场强度一定为零 |
B.电荷在电场中某处不受电场力,则该处的电势一定为零 |
C.运动电荷在磁感应强度不为零的地方,一定受到洛伦兹力的作用 |
D.通电直导线在磁场中某处不受安培力,则该处的磁感应强度一定为零 |
如图所示的装置可以将比荷不同的粒子分开,图中矩形区域ACDG(AC边足够长)中存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为, A处有一宽度为的狭缝(宽度大小可调节),两种电性相同的粒子1和粒子2的质量分别是和(>),电量的大小均为,都以相同的速度从狭缝各处垂直于GA边且垂直于磁场射入磁场,结果都能落到GA边上,下列说法正确的是
A.粒子带正电 |
B.粒子1一定落在粒子2的左侧 |
C.粒子1落在边上距狭缝右边缘的最远距离为 |
D.为使两种粒子落在边上能完全分离,则狭缝的宽度应小于 |
从同一点发出四束带电粒子,它们的轨迹如图所示,对它们的电性判断正确的是( )
A.粒子束1带正电 | B.粒子束2带负电 |
C.粒子束3带正电 | D.粒子束4带负电 |
如图所示,在竖直平面内放一个光滑绝缘的半圆形轨道,水平方向的匀强磁场与半圆形轨道所在的平面垂直.一个带正电荷的小滑块由静止开始从半圆轨道的最高点M滑下,则下列说法中正确的是( )
A.滑块经过最低点时的速度与磁场不存在时相等 |
B.滑块从M点滑到最低点所用的时间与磁场不存在时相等 |
C.滑块经过最低点时的加速度比磁场不存在时要大 |
D.滑块经过最低点时对轨道的压力与磁场不存在时相等 |
三个速度大小不同的同种带电粒子(重力不计),沿同一方向从图中长方形区域的匀强磁场上边缘射入,当它们从下边缘飞出时对入射方向的偏角分别为、、,则它们在磁场中运动的时间之比为( )
A. | B. | C. | D. |
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 |