关于电荷所受电场力和洛伦兹力,正确的说法是( )
A.电荷在磁场中一定受洛伦兹力作用 |
B.电荷在电场中一定受电场力作用 |
C.电荷在电场中不一定受电场力 |
D.电荷所受的洛伦兹力不一定与磁场方向垂直 |
如图所示,足够长粗糙绝缘细杆水平放置,其上套有一带正电荷,质量为m的小球,装置处在垂直于纸面向里的匀强磁场中。现使小球以大小为v0,方向水平向右的初速度运动,则小球在整个运动过程中,关于小球机械能的损失量结论正确的是
A.不可能为0 |
B.可能为 |
C.可能为 |
D.可能为 |
一个长螺线管中通有交变电流,把一个带电粒子沿管轴线射入管中,粒子将在管中(不计重力影响)( )
A.做圆周运动 | B.沿轴往返运动 |
C.做匀加速直线运动 | D.做匀速直线运动 |
一不计重力的带正电粒子沿纸面竖直向下飞入某一磁场区域,在竖直平面上运动轨迹如图所示,则该区域的磁场方向是
A.沿纸面水平向右 | B.沿纸面水平向左 |
C.垂直向外 | D.垂直向里 |
在科学研究中,可以通过施加适当的电场和磁场来实现对带电粒子运动的控制。如图所示,某时刻在xOy平面内的第Ⅱ、Ⅲ象限中施加沿y轴负方向、电场强度为E的匀强电场,在第Ⅰ、Ⅳ象限中施加垂直于xOy坐标平面向里、磁感应强度为B的匀强磁场。一质量为m,电荷量为q的带正电的粒子从M点以速度v0沿垂直于y轴方向射入该匀强电场中,粒子仅在电场力作用下运动到坐标原点O且沿OP方向进入第Ⅳ象限。在粒子到达坐标原点O时撤去匀强电场(不计撤去电场对磁场及带电粒子运动的影响),粒子经过原点O进入匀强磁场中,并仅在磁场力作用下,运动一段时间从y轴上的N点射出磁场。已知OP与x轴正方向夹角α=60°,带电粒子所受重力及空气阻力均可忽略不计,求:
(1)M、O两点间的电势差U;
(2)坐标原点O与N点之间的距离d;
(3)粒子从M点运动到N点的总时间t。
质量和电量都相等的带电粒子M和N,以不同的速率经小孔S垂直进入匀强磁场,运行的半圆轨迹如图中虚线所示,下列表述正确的是( )
A.M带负电,N带正电 |
B.M的速率小于N的速率 |
C.洛伦兹力对M、N做正功 |
D.M的运行时间大于N的运行时间 |
如图所示,匀强磁场方向垂直纸面向里,一带负电的粒子(不计重力)由右方垂直磁场方向射入磁场中,在匀强磁场的作用下将向哪个方向偏转( )
A.向上 | B.向下 | C.向里 | D.向外 |
如图所示为洛伦兹力演示仪的结构示意图。由电子枪产生电子束,玻璃泡内充有稀薄的气体,在电子束通过时能够显示电子的径迹。前后两个励磁线圈之间产生匀强磁场,磁场方向与两个线圈中心的连线平行。电子速度的大小和磁感应强度可以分别通过电子枪的加速电压U和励磁线圈的电流I来调节。适当调节U和I,玻璃泡中就会出现电子束的圆形径迹。下列调节方式中,一定能让圆形径迹半径增大的是
A.同时增大U和I | B.同时减小U和I | C.增大U,减小I | D.减小U,增大I |
两相邻的匀强磁场区域的磁感应强度大小不同,方向平行。一速度方向与磁感应强度方向垂直的带电粒子(不计重力),从较强磁场区域进入到较弱磁场区域后,粒子的
A.轨道半径减小,角速度增大 |
B.轨道半径减小,角速度减小 |
C.轨道半径增大,角速度减小 |
D.轨道半径增大,角速度增大 |
如图所示,在圆形区域内,存在垂直纸面向外的匀强磁场,ab是圆的一条直径.一带电粒子从a点射入磁场,速度大小为2v,方向与ab成30°时恰好从b点飞出磁场,粒子在磁场中运动的时间为t;若仅将速度大小改为v,则粒子在磁场中运动的时间为(不计带电粒子所受重力)( )
A.3t | B. |
C. | D.2 |
每时每刻都有大量宇宙射线向地球射来,地磁场可以改变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,下列有关说法正确的是( )
A.在北极竖直向下射向地球的带电粒子不会发生偏转 |
B.在赤道竖直向下射向地球的带正电的粒子会向南偏转 |
C.在赤道竖直向下射向地球的带负电的粒子会向西偏转 |
D.在南极竖直向下射向地球的带电粒子会向北发生偏转 |