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如图所示,在边长为l的正方形区域内,有与y轴平行的匀强电场和垂直于纸面的匀强磁场。一个带电粒子(不计重力)从原点0沿x轴的正向进入场区,恰好能够做匀速直线运 动,而且穿过场区的时间为T0;若撤去磁场,只保留电场,其他条件不变,该带电粒子穿过场区的时间为;若撤去电场,只保留磁场,其他条件不变,那么该带电粒子穿过场区的时间应该是

A:   B:    C:    D:
B
分析:带电粒子在电场与磁场中受到的电场力与洛伦兹力平衡,当粒子在电场中做类平抛运动时,由分解成的两个简单运动可得电场强度与位移关系.当撤去电场时,粒子做匀速圆周运动,由牛顿第二定律与几何关系可求出带电粒子穿过场区的时间.
解答:解:从原点沿x轴直线射出过程匀速直线运动,受力平衡:Eq=Bqv…①
由穿过场区的时间为T0可得:L=vT0…②
若撤去磁场,只保留电场,带电粒子在竖直方向偏转,做类平抛运动:
x=vT0…③     x=L…④;     y=at2…⑤
t=T0…⑥     a=…⑦
当撤去电场,在匀强磁场中匀速圆周运动,带电粒子在磁场中经过的轨迹是个半圆,故运动时间:
t=…⑧     由①②③④⑤式得:t=T0
故该粒子穿过场区的时间应该是t=T0
故选B.
点评:本题考查带电粒子在电场、磁场中两运动模型:匀速圆周运动与类平抛运动,及相关的综合分析能力,以及空间想像的能力,应用数学知识解决物理问题的能力.
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

(12分)如图所示,O点在水平面上,P点在O点的正上方距O点高度h="5" m,整个空间存在着匀强磁场和匀强电场,磁场方向与纸面垂直.现从P点以速度v0向右水平射出一带正电的微粒,正好能作匀速直线运动;若撤去磁场,保留电场,微粒从P点以速度v0水平射出,结果落在水平面上的A点处;若将电场和磁场都撤去,微粒从P点以速度v0水平射出,结果落在水平面上的B点处,OB=2h,OA=
(1)说出电场和磁场的方向;
(2)求出v0的大小;
(3)若仅将电场方向和磁场方向都变为和原来相反,大小不变,微粒从P点以速度v0水平射出后,将落在水平面上的何处?

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图8所示,两根平行放置的竖直导电轨道处于匀强磁场中,轨道平面与磁场方向垂直。当接在轨道间的开关S断开时,让一根金属杆沿轨道下滑(下滑中金属杆始终与轨道保持垂直,且接触良好)。下滑一段时间后,闭合开关S。闭合开关后,金属杆沿轨道下滑的速度—时间图像不可能为

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

关于对楞次定律的理解,下面说法中正确的是:
A.感应电流的方向总是要使它的磁场阻碍原来的磁通量的变化
B.感应电流的磁场方向,总是跟原磁场方向相同
C.感应电流的磁场方向,总是跟原磁砀方向相反
D.感应电流的磁场方向可以跟原磁场方向相同,也可以相反

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科目:高中物理 来源:不详 题型:实验题

如图所示,在匀强电场和匀强磁场共存的区域内,电场强度为E,方向竖直向下,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里.一质量为m的带电粒子,在场区内一竖直平面内做匀速圆周运动,则可判知该带电粒子带____________电,运动的角速度为____________.

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题





(1)求金属环运动的最大加速度的大小;
(2)求金属环运动的最大速度的大小.

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图所示,在直角坐标xoy的第一象限中分布着指向-y轴方向的匀强电场,在第四象限中分布着垂直纸面向里方向的匀强磁场,一个质量为m、带电+q的粒子(不计重力)在A点(0,3)以初速V0=120m/s平行x轴射入电场区域,然后从电场区域进入磁场,又从磁场进入电场,并且只通过x轴上的P点(6,0)和Q点(8,0)各一次,已知该粒子的荷质比为q/m=108c/kg.

(1)画出带电粒子在电场和磁场中的运动轨迹.
(2)求磁感强度B的大小.
 

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

一台小型发电机内的矩形线圈在匀强磁场中以恒定的角速度ω绕垂直于磁场方向的固定轴转动,线圈匝数n=200。穿过每匝线圈的磁通量Φ随时间按正弦规律变化,如图所示。发电机内阻,r=5.0Ω,外电路电阻R=95Ω。求:

(1)此交流发电机产生的感应电动势的峰值Em
(2)串联在外电路中的交流电流表(内阻不计)的读数;
(3)此发电机的输出功率P

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

质量为m的带负电荷的小球,固定在长为L的轻质绝缘细杆的一端,细杆的另一端O为转轴,整个装置放在正效的匀强电磁场中,如图所示,当细杆自然下垂,小球平衡静止于O点时,细杆的张力为(3/2)mg,若小球以在竖直平面作匀速圆周运动,小球通过最低点C的瞬时,细杆对球的拉力也是(3/2)mg,则球转到最高点D时[    ]
A.杆受到的压力为(1/2)mg
B.杆受到的压力为mg
C.杆受到的压力为(3/2)mg
D.杆受到的压力为2mg
 

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