一个带电粒子,沿垂直于磁场的方向射入一匀强磁场,粒子的一段径迹如图所示,径迹上的每一小段可近似看成圆弧.由于带电粒子使沿途的空气电离,粒子的能量逐渐减小(带电量不变).从图中可以确定 ( )
A.粒子从a到b,带正电 |
B.粒子从b到a,带正电 |
C.粒子从a到b,带负电 |
D.粒子从b到a,带负电 |
把摆球带电的单摆置于匀强磁场中,如图所示,当带电摆球最初两次经过最低点时,相同的量是 ( )
A.小球受到的洛仑兹力 | B.摆线的拉力 |
C.小球的动能 | D.小球的加速度 |
下列说法正确的是( )
A.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 |
B.运动电荷在某处不受洛伦兹力的作用,则该处的磁感应强度一定为零 |
C.洛伦兹力既不能改变带电粒子的动能,也不能改变带电粒子的速度 |
D.洛伦兹力一定对带电粒子不做功 |
如图所示,圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个带电粒子以速度v从A点沿直径AOB方向射入磁场,经过△t时间从C点射出磁场,OC与OB成60°角,现将带点粒子的速度变为,仍从A点沿原方向射入磁场,不计重力,则粒子在磁场中的运动时间变为( )
A.3△t | B.△t | C.2△t | D.△t |
如图甲所示为一个质量为m、电荷量为+q的圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上
滑动,细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中,(不计空气阻力),现给圆环向右的初速度v。
在以后的运动过程中,圆环运动的速度图象可能正确的是( )。
如图所示,三根通电长直导线P、Q、R互相平行,垂直纸面放置,其间距均为a,电流强度均为I,方向垂直纸面向里(已知电流为I的长直导线产生的磁场中,距导线r处的磁感应强度B=kI/r,其中k为常数)。某时刻有一电子(质量为m、电量为e)正好经过原点O,速度大小为v,方向沿y轴正方向,则电子此时所受磁场力为 ( )
A.方向垂直纸面向里,大小为 |
B.方向指向x轴正方向,大小为 |
C.方向垂直纸面向里,大小为 |
D.方向指向x轴正方向,大小为 |
下列说法中正确的是( )
A.某一通电导线在所受磁场力为零的地方,其磁感应强度一定为零 |
B.某一电荷在所受电场力为零的地方,其电场强度一定为零 |
C.磁感线从磁体的N极发出,终止于S极 |
D.电场线从正电荷或无限远出发,终止于无限远或负电荷 |
如图所示,某空间存在正交的匀强磁场和匀强电场,电场方向水平向右,磁场方向垂直纸面向里,一带电微粒由a点进入电磁场并刚好能沿ab直线向上运动,下列说法正确的是
A.微粒一定带负电 | B.微粒动能一定减小 |
C.微粒的电势能一定增加 | D.微粒的机械能一定增加 |
如图所示,一根长度L的直导体棒中通过以大小为I的电流,静止放在导轨上,垂直于导体棒的匀强磁场的磁感应强度为B,B的方向与竖直方向成θ角,下列说法正确的是( )
A.导体棒受到磁场力大小为BLIsinθ |
B.导体棒对轨道压力大小为mg﹣BILsinθ |
C.导体棒受到导轨摩擦力为μ(mg﹣BILsinθ) |
D.一个带电粒子沿垂直于磁场方向射入匀强磁场中,由于使沿途空气电离而使粒子的动能逐渐减小 |
如图a、b、c为三个完全相同的带正电荷的油滴,在真空中从相同高度由静止下落到同一水平面,a下落中有水平匀强电场,b下落中有水平向里的匀强磁场,三油滴落地时间设为ta、tb、tc,落地时速度分别va、vb、vc,则( )
A.ta=tb=tc,va=vb=vc | B.ta=tb=tc,va>vb=vc |
C.tb>ta=tc,va=vb=vc | D.tb>ta=tc,va>vc=vb |
1957年,科学家首先提出了两类超导体的概念,一类称为I型超导体,主要是金属超导体,另一类称为Ⅱ型超导体(载流子为电子),主要是合金和陶瓷超导体。I型超导体对磁场有屏蔽作用,即磁场无法进入超导体内部,而Ⅱ型超导体则不同,它允许磁场通过。现将一块长方体Ⅱ型超导体通入稳恒电流I后放入匀强磁场中,如图所示。下列说法正确的是( )
A.超导体的内部产生了热能 |
B.超导体所受安培力等于其内部所有电荷定向移动所受洛伦兹力的合力 |
C.超导体表面上a、b两点的电势关系为 |
D.超导体中电流I越大,a、b两点的电势差越大 |
如图所示,实线表示竖直平面内的电场线,电场线与水平方向成α角,水平方向的匀强磁场与电场正交,有一带电液滴沿斜向上的虚线L斜向上做直线运动,L与水平方向成β角,且α>β,则下列说法中正确的是
A.液滴一定做匀速直线运动 | B.液滴一定带负电 |
C.电场线方向一定斜向上 | D.液滴有可能做匀变速直线运动 |
在一个边界为等边三角形的区域内,存在一个方向垂直于纸面向里的匀强磁场,在磁场边界上的P点处有一个粒子源,发出比荷相同的三个粒子a、b、c(不计重力)沿同一方向进入磁场,三个粒子通过磁场的轨迹如图所示,用ta、tb、tc分别表示a、b、c通过磁场的时间;用ra、rb、rc分别表示a、b、c在磁场中的运动半径,则下列判断正确的是( )
A.ta=tb>tc | B.tc>tb>ta | C.rc>rb>ra | D.rb>ra>rc |
如图所示,空间有一垂直纸面向外的磁感应强度为1 T的匀强磁场,一质量为1 kg且足够长的绝缘木板静止在光滑斜面上,斜面的倾角θ=37°,在木板左上端放置一质量为m=0.5kg、带正电q = 0.1C的滑块,滑块与绝缘木板之间动摩擦因数为0.8,滑块受到的最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力.现对木板施加方向沿斜面向上,大小为F="9.3" N的恒力。g取10 m/s2.则滑块 ( )
A.滑块有可能做减速运动 |
B.滑块运动6.25s后,与木板相对滑动 |
C.开始做匀加速运动,然后做加速度减小的加速运动,最后做匀速直线运动 |
D.最终做速度为2.5m/s的匀速运动 |
如图所示,一段长方体形导电材料,左右两端面的边长都为a和b.内有带电量为q的某种自由运动电荷.导电材料置于方向垂直于其前表面向里的匀强磁场中,内部磁感应强度大小为B。当通以从左到右的稳恒电流I时,测得导电材料上、下表面之间的电压为U,且上表面的电势比下表面的电势低,由此可得该导电材料单位体积内自由运动电荷数及自由运动电荷的正负别为
A.,负
B.,正
C.,负
D.,正