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 |
汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子。如图所示,把电子射线管(阴极射线管)放在蹄形磁铁的两极之间,可以观察到电子束偏转的方向是
A.向下 | B.向上 | C.向左 | D.向右 |
下列关于电场和磁场的说法正确的是 ( )
A.静电场的电场线和磁场的磁感线都是闭合的虚拟曲线 |
B.电场中某点的电场强度大,则试探电荷在该点的电场力一定大;磁场中某点磁感应强度大,则电流元在该处所受的安培力也一定大 |
C.电场对处于其中的静止电荷一定有力的作用;而磁场对处于其中的运动电荷一定有力的作用 |
D.电子垂直于电场线射入电场和垂直于磁感线射入磁场时,运动轨迹都会发生偏转 |
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.电荷所受电场力一定与该处电场方向一致 |
D.电荷所受的洛伦兹力不一定与磁场方向垂直 |
在竖直平面内有两固定点a、b,匀强磁场垂直该平面向里,重力不计的带电小球在a点以不同速率向不同方向运动,运动过除磁场力外,还受到一个大小恒定,方向始终跟速度方向垂直的力作用,对过b点的带电小球( )
A.如果沿ab直线运动,速率是唯一的 |
B.如果沿ab直线运动,速率可取不同值 |
C.如果沿同一圆弧ab运动,速率是唯一的 |
D.如果沿同一圆弧ab运动,速率可取不同值 |
如图所示,在匀强磁场中有一倾斜的平行金属导轨。导轨间距为L,长为3d,导轨平面与水平面的夹角为,在导轨的中部刷有一段长为d的薄绝缘涂层。匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向与导轨平面垂直。质量为m的导体棒从导轨的顶端由静止释放,在滑上涂层之前已经做匀速运动,并一直匀速滑到导轨底端。导体棒始终与导轨垂直,且仅与涂层间有摩擦,接在两导轨间的电阻为R,其他部分的电阻均不计,重力加速度为g。求:
(1)导体棒与涂层间的动摩擦因数;
(2)导体棒匀速运动的速度大小v;
(3)整个运动过程中,电阻产生的焦耳热Q。
狄拉克曾经预言,自然界应该存在只有一个磁极的磁单极子,其周围磁感线呈均匀辐射状分布(如图甲所示),距离它r处的磁感应强度大小为(k为常数),其磁场分布与负点电荷Q的电场(如图乙所示)分布相似。现假设磁单极子S和负点电荷Q均固定,有带电小球分别在S极和Q附近做匀速圆周运动。则关于小球做匀速圆周运动的判断不正确的是
A.若小球带正电,其运动轨迹平面可在S的正上方,如图甲所示 |
B.若小球带负电,其运动轨迹平面可在Q的正下方,如图乙所示 |
C.若小球带负电,其运动轨迹平面可在S的正上方,如图甲所示 |
D.若小球带正电,其运动轨迹平面可在Q的正下方,如图乙所示 |
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,两根长直导线竖直插入光滑绝缘水平桌面上的M、N两小孔中, O为M、N连线中点,连线上a、b两点关于O点对称。导线均通有大小相等、方向向上的电流。已知长直导线在周围产生的磁场的磁感应强度,式中k是常数、I是导线中电流、r为点到导线的距离。一带正电的小球以初速度v0从a点出发沿连线运动到b点。关于上述过程,下列说法正确的是
A.小球先做加速运动后做减速运动 | B.小球一直做匀速直线运动 |
C.小球对桌面的压力先减小后增大 | D.小球对桌面的压力一直在增大 |
如图所示,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ是竖直平面内三个相同的半圆形光滑轨道,K为轨道最低点,Ⅰ处于匀强磁场中,Ⅱ和Ⅲ处于匀强电场中,三个完全相同的带正电小球a、b、c从轨道最高点自由下滑至第一次到达最低点K的过程中,下列说法正确的是( )
A.在K处球a速度最大 | B.在K处球b对轨道压力最大 |
C.球b需要的时间最长 | D.球c机械能损失最多 |
如图,在水平方向的匀强磁场中,有甲、乙两带电小球,将它们用绝缘长线相连,带电小球间库仑力空气阻力均不计,在同一水平面上将线拉直后同时释放,两球都沿竖直方向运动,则
A.磁场方向一定与两球连线垂直 | B.两球的带电量一定相等 |
C.两球一定带异种电荷 | D.两球质量一定相等 |