如图,一个带负电的物体从绝缘粗糙斜面顶端滑到底端时的速度为v,若加上一个垂直纸面向外的磁场,则滑到底端时
A.v变大 |
B.v变小 |
C.v不变 |
D.不能确定v的变化 |
如图所示,在加有匀强磁场的区域中,一垂直于磁场方向射入的带电粒子轨迹如图所示,由于带电粒子与沿途的气体分子发生碰撞,带电粒子的动能逐渐减小(带电量不变),则正确的是 ( )
A.带正电,是从B点射入的 | B.带负电,是从B点射入的 |
C.带负电,是从A点射入的 | D.带正电,是从A点射入的 |
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 |
如图所示,a、b两平行金属板置于匀强磁场中,一束电子从上而下从a、b两板间通过,由于磁场的作用,则
A.板左侧聚集较多的电子,使b点电势高于a点 |
B.板左侧聚集较多的电子,使a点电势高于b点 |
C.板右侧聚集较多的电子,使a点电势高于b点 |
D.板右侧聚集较多的电子,使b点电势高于a点 |
如右图,为探讨霍尔效应,取一块长度为a、宽度为b、厚度为d的金属导体, 給金属导体加与侧面垂直的匀强磁场B, 且通以图示方向的电流I时, 用电压表测得导体上、下表面M、N间电压为U. 已知自由电子的电荷量为e. 下列说法中正确的是
A.M板比N板电势低 |
B.导体单位体积内自由电子数越多, 电压表的示数越大 |
C.导体中自由电子定向移动的速度为v=U/B |
D.导体单位体积内的自由电子数为 |
宇宙中存在着大量的射线,其中有许多都是高速运动的带电粒子,如电子、质子、氦原子核等。我们生活的地球表面上每时每刻都会接受到大量的宇宙射线,但是由于地球磁场的存在,可以使这些宇宙射线中大多数射线粒子改变其运动方向而不能到达地面,这对地球上的生命有十分重要的意义。假设有一束带正电的宇宙射线粒子垂直于地面向赤道射来,在地球磁场的作用下,它将向什么方向偏转( )
A.向东 | B.向南 | C.向西 | D.向北 |
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 |
如图所示,一束带正电的粒子沿y轴正方向高速运动,则在z轴上的P点处所产生的磁场方向沿( )
A.x轴正方向 | B.x轴负方向 |
C.y轴正方向 | D.y轴负方向 |
从太阳或其他星体上放射出的宇宙射线中含有大量的高能带电粒子,这些高能粒子流到达地球会对地球上的生命带来危害,但是由于地球周围存在磁场,地磁场能改变宇宙射线中带电粒子的运动方向,对地球上的生命起到保护作用,如图所示,那么
A.地磁场对宇宙射线的阻挡作用各处相同 |
B.地磁场对垂直射向地球表面的宇宙射线的阻挡作用在南、北两极最强,赤道附近最弱 |
C.地磁场对垂直射向地球表面的宇宙射线的阻挡作用在南、北两极最弱,赤道附近最强 |
D.地磁场会使沿地球赤道平面内射来的宇宙射线中的带电粒子向两极偏转 |
设匀强磁场方向沿z轴正向,带负电的运动粒子在磁场中所受洛伦兹力的方向沿y轴正向,如图所示,则该粒子的速度方向可能是
A.沿x轴正向 | B.沿x轴负向 |
C.沿z轴正向 | D.沿z轴负向 |
亥姆霍兹线圈由两组单环线圈组成,通入电流后,两组线圈之间形成匀强磁场,如图(a)所示。玻璃泡抽真空后充入适量氩气,用电流加热一段时间后,阴极会向外喷射电子,并在阳极的吸引下形成稳定的电子束。亥姆霍兹线圈没有通电时,玻璃泡中出现如图(b)粗黑线所示的光束(实际上光束是蓝绿色的)。若接通亥姆霍兹线圈电源,就会产生垂直于纸面方向的磁场,则电子束的轨迹描述正确的是(图中只画出了部分轨迹)( )