一个垂直于磁场方向射入匀强磁场的带电粒子(不计重力)的径迹如图所示,由于对周围气体的电离作用,带电粒子的能量越来越小,但电量未变,则可以断定
A.粒子带负电,从b点射入 |
B.粒子带正电,从b点射入 |
C.粒子带负电,从a点射入 |
D.粒子带正电,从a点射入 |
以下说法中,正确的是
A.电荷处于磁场中一定受到洛伦兹力 |
B.运动电荷在磁场中一定受到洛伦兹力 |
C.洛伦兹力对运动电荷一定不做功 |
D.洛伦兹力可以改变运动电荷的速度方向 |
来自宇宙的质子流,以与地球表面垂直的方向射向赤道上空的某一点,则这些质子在进入地球周围的空间时,将
A.竖直向下沿直线射向地面 | B.相对于预定地点向东偏转 |
C.相对于预定地点,稍向西偏转 | D.相对于预定地点,稍向北偏转 |
下列有关物理规律的说法,其中正确的是( )
A.磁感线和电场线都是闭合的并且都是现实中存在的 |
B.运动电荷在磁场中不一定受洛伦兹力的作用,但在电场中一定受到电场力的作用 |
C.比值法定义的公式电场强度E="F/q" 和电容C=" q" /U中,电场强度E和电容C均与电荷量q有关 |
D.磁感线总是从磁体的N极指向S极 |
真空中两根长直金属导线平行放置,其中只有一根导线中通有方向未知的恒定电流,一电子从P点射入两导线之间的区域,初速度方向在两导线所确定的平面内,如图所示,今用某种方法记录到电子运动轨迹的一部分如图中的曲线PQ所示,由此判断两导线的通电情况是( )
A.ab导线中通有从a到b方向的电流 |
B.ab导线中通有从b到a方向的电流 |
C.cd导线中通有从c到d方向的电流 |
D.cd导线中通有从d到c方向的电流 |
物体导电是由其中的自由电荷定向移动引起的,这些可以移动的自由电荷又叫载流子。金属导体的载流子是自由电子,现代广泛应用的半导体材料分为两大类:一类是N型半导体,它的载流子为电子;另一类是P型半导体,它的载流子为“空穴”,相当于带正电的粒子,如果把某种材料制成的长方体放在匀强磁场中,磁场方向如图所示,且与前后侧面垂直,长方体中通有方向水平向右的电流,设长方体的上下表面M、N的电势分别为φM和φN,则下列判断中正确的是
A.如果是P型半导体,有φm>φn |
B.如果是N型半导体,有φm<φn |
C.如果是P型半导体,有φm<φn |
D.如果是金属导体,有φm<φn |
初速为的电子,沿平行于通电长直导线的方向射出,直导线中电流方向与电子的初始运动方向如图所示,则( )
A.电子将向右偏转,速率不变 | B.电子将向左偏转,速率改变 |
C.电子将向左偏转,速率不变 | D.电子将向右偏转,速率改变 |
关于洛伦兹力,以下说法正确的是( )
A.带电粒子在磁场中一定会受到洛伦兹力的作用 |
B.若带电粒子在某点受到洛伦兹力的作用,则该点的磁感应强度一定不为零 |
C.洛伦兹力不会改变运动电荷的速度 |
D.仅受洛伦兹力作用(重力不计)的运动电荷的动能一定不改变 |
在阴极射线管中电子流方向由左向右,其上方有一根通有如图所示电流的直导线,导线与阴极射线管平行,则阴极射线将( )
A.向上偏转 | B.向下偏转 |
C.向纸里偏转 | D.向纸外偏转 |
在甲图中,带正电粒子从静止开始经过电势差为U的电场加速后,从G点垂直于MN进入偏转磁场。该偏转磁场是一个以直线MN为上边界、方向垂直于纸面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B,带电粒子经偏转磁场后,最终到达照相底片上的H点,如图甲所示,测得G、H间的距离为d,粒子的重力可忽略不计。
(1)设粒子的电荷量为q,质量为m。求该粒子的比荷;
(2)若偏转磁场的区域为圆形,且与MN相切于G点,如图乙所示,其它条件不变,要保证上述粒子从G点垂直于MN进入偏转磁场后不能打到MN边界上(MN足够长),求磁场区域的半径应满足的条件。
如图所示,一个带正电的滑环套在水平且足够长的粗糙的绝缘杆上,整个装置处于方向如图所示的匀强磁场中,现给滑环一个水平向右的瞬时作用力,使其开始运动,则滑环在杆上运动情况不可能的是( )
A.始终做匀速运动 |
B.始终做减速运动,最后静止于杆上 |
C.先做加速运动,最后做匀速运动 |
D.先做减速运动,最后做匀速运动 |
两个电荷量分别为q和-q的带电粒子分别以速度va和vb射入匀强磁场,两粒子的入射方向与磁场边界的夹角分别为30°和60°,磁场宽度为d,两粒子同时由A点出发,同时到达B点,如图所示,则( )
A.a粒子带正电,b粒子带负电 |
B.两粒子的轨道半径之比Ra∶Rb=∶1 |
C.两粒子的质量之比ma∶mb=1∶2 |
D.两粒子的速度之比va∶vb=1∶2 |