质子()和α粒子()以相同的初速度垂直进入同一匀强磁场做匀速圆周运动.则质子和α粒子的轨道半径之比为
A.2∶1 | B.1∶2 | C.∶1 | D.1∶ |
如图所示,MN是匀强磁场中的一块薄金属板,带电粒子(不计重力)在匀强磁场中运动并穿过金属板,曲线表示其运动轨迹,由图知:
A.粒子带负电 |
B.粒子运动方向是abcde |
C.粒子运动方向是edcba |
D.粒子在上半周所用时间比下半周所用时间长 |
一带电粒子沿垂直磁场方向射入一匀强磁场,经过一铅板P后,半径减小,轨迹如图所示。则下列说法正确的是
A.粒子带正电,速度逐渐减小 |
B.粒子带负电,速度逐渐减小 |
C.粒子带正电,速度逐渐增大 |
D.粒子带负电,速度逐渐增大 |
如图所示,甲、乙两个质量相同、带等量异种电荷的带电粒子,以不同的速率经小孔P垂直磁场边界MN,进入方向垂直纸面向外的匀强磁场中,在磁场中做匀速圆周运动,并垂直磁场边界MN射出磁场,半圆轨迹如图中虚线所示。不计粒子所受重力及空气阻力,则下列说法中正确的是
A.甲带负电荷,乙带正电荷 |
B.洛伦兹力对甲做正功 |
C.甲的速率大于乙的速率 |
D.甲在磁场中运动的时间大于乙在磁场中运动的时间 |
一束混合粒子流从一发射源射出后,进入如图所示的磁场,分离为1、2、3三束,则下列说法正确的是( )
A.1带负电 | B.1带正电 | C.2不带电 | D.3带正电 |
如图所示是表示电荷运动方向v、磁感应强度B和电荷所受的洛伦兹力F的相互关系图,四个图均为立体图且B、v、F两两相互垂直,其中正确的是
如图所示,MN是匀强磁场中的一块薄金属板,带电粒子(不计重力)在匀强磁场中运动并穿过金属板(穿过金属板速度要变小),虚线表示其运动轨迹,上方和下方的磁感应强度分为B1、B2,且B1=3B2,ce=2ac。由图知:( )
A.粒子带负电 |
B.粒子运动方向是abcde |
C.粒子运动方向是edcba |
D.粒子在上半周所用时间大于下半周所用时间 |
有关电荷所受电场力和洛伦兹力的说法中,正确的是
A.电荷在磁场中一定受磁场力的作用 |
B.电荷在电场中一定受电场力的作用 |
C.电荷受电场力的方向与该处的电场方向一致 |
D.电荷若受磁场力,则受力方向与该处的磁场方向垂直 |
关于安培力和洛伦兹力,如下说法中正确的是( )
A.带电粒子在磁场中运动时,一定受到洛伦兹力作用 |
B.放置在磁场中的通电导线,一定受到安培力作用 |
C.洛伦兹力对运动电荷一定不做功 |
D.磁场对运动电荷的作用力总是等于Bqv |
如图所示,两电子沿MN方向从M点射入两平行平面间的匀强磁场中,它们分别以v1、v2的速率射出磁场,通过匀强磁场所用时间分别为t1、t2.则( )
A.v1∶v2=1:2 t1∶t2 =2:1 | B.v1∶v2=1:2 t1∶t2 =3:2 |
C.v1∶v2=2:1 t1∶t2 =1:1 | D.v1∶v2=2:1 t1∶t2 =2:3 |
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. |
在电视机的显像管中,电子束的扫描是用磁偏转技术实现的,其扫描原理如图所示.电子从电子枪射出,向右射入圆形区域内的偏转磁场,磁场方向垂直于圆面,设磁场方向向里时磁感应强度为正值.当不加磁场时,电子束将通过O点而打在屏幕的中心M点.为了使屏幕上出现一条以M点为中点,并从P点向Q点逐次扫描的亮线PQ,偏转磁场的磁感应强度B随时间变化的规律应是图中的( )
显像管的工作原理图如图所示,图中阴影区域没有磁场时,从电子枪发出的电子打在荧光屏正中的O点.为使电子在竖直方向偏离中心,打在荧光屏上的A点,阴影区域所加磁场的方向是
A.竖直向上 | B.竖直向下 | C.垂直于纸面向内 | D.垂直于纸面向外 |