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. |
如图所示,空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,电场和磁场相互垂直.在电磁场区域中,有一个固定在竖直平面内的光滑绝缘圆环,环上套有一个带正电的小球.O点为圆环的圆心,a、b、c为圆环上的三个点,a点为最高点,c点为最低点,bO沿水平方向.已知小球所受电场力与重力大小相等.现将小球从环的顶端a点由静止释放,下列判断正确的是( )
A.当小球运动到b点时,小球受到的洛伦兹力最大 |
B.当小球运动到c点时,小球受到的支持力一定大于重力 |
C.小球从a点运动到b点,重力势能减小,电势能减小 |
D.小球从b点运动到c点,电势能增大,动能先增大后减小 |
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( )
关于磁场中的通电导线和运动电荷的有关说法中正确的是( )
A.磁场对通电导线的作用力方向一定与磁场方向垂直 |
B.通电导线在磁场中一定会受到安培力的作用 |
C.带电粒子在磁场中也可能做匀速直线运动 |
D.在磁场中运动的带电粒子,其动能一定不变,而速度一定变化 |
图中a,b,c,d为四根与纸面垂直的长直导线,其横截面位于正方形的四个顶点上,导线中通有大小相同的电流,方向如图所示。一带正电的粒子从正方形中心O点沿垂直于纸面的方向向外运动,它所受洛伦兹力的方向是
A.向上 | B.向下 | C.向左 | D.向右 |
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∶ |
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 |
关于安培力和洛伦兹力,下面说法正确的是( )
A.洛伦兹力和安培力是性质完全不同的两种力 |
B.安培力和洛伦兹力,其本质都是磁场对运动电荷的作用力 |
C.安培力和洛伦兹力,二者是等价的 |
D.安培力对通电导体能做功,但洛伦兹力对运动电荷不能做功 |
如图所示,水平直导线中通有恒定电流I,导线的正上方处有一电子初速度v0,其方向与电流方向相同,以后电子将( )
A.沿路径a运动,曲率半径变小 | B.沿路径a运动,曲率半径变大 |
C.沿路径b运动,曲率半径变小 | D.沿路径b运动,曲率半径变大 |
如图所示,从MN上方存在匀强磁场,带同种电荷的粒子a、b以相同的动能同时从O点射入匀强磁场中,两粒子的入射方向与磁场边界MN的夹角分别为30o和60o,且同时到达P点,已知OP=d,则( )
A.a、b两粒子运动半径之比为1: |
B.a、b两粒子的初速率之比为5:2 |
C.a、b两粒子的质量之比为4:75 |
D.a、b两粒子的电荷量之比为2:15 |
如图所示,q1、q2为两带电粒子,其中q1带正电,q2带负电。某时刻,它们以相同的速度垂直进入同一磁场,此时所受洛伦兹力分别为F1、F2。则
A.F1、F2的方向均向左 |
B.F1、F2的方向均向右 |
C.F1的方向向右,F2的方向向左 |
D.F1的方向向左,F2的方向向右 |