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一带电粒子平行磁场方向射入只存在匀强磁场的某区域中(不计重力),则(  )
A、带电粒子一定做匀速直线运动B、带电粒子一定做匀变速直线运动C、带电粒子一定做类平抛运动D、带电粒子一定做匀速圆周运动
分析:根据洛伦兹力的条件,当带电粒子平行磁场方向射入只存在匀强磁场的某区域中时,粒子不受洛伦兹力.
解答:解:由于带电粒子平行磁场方向射入只存在匀强磁场的区域中,速度的方向与磁场的方向平行,粒子不受洛伦兹力,所以粒子一定做匀速直线运动.故A正确.
故选:A
点评:带电粒子在磁场中运动时,有三种情况:匀速直线运动,匀速圆周运动,和匀速螺旋运动,一定要注意粒子的运动方向与磁场的方向之间的关系.
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

如图(a)所示,平行金属板A和B间的距离为d,左侧有一半径为R的圆形匀强磁场区域,磁场中心与两金属板的中心线在一条直线上.在A、B板上加上如图(b)所示的方波形电压,t=0时A板比B板的电势高,电压的正向值为U0,反向值也为U0.现有由质量为m的带正电且电荷量为q的粒子组成的粒子束,沿与水平成60°方向正对磁场圆心,以速度v0=
3
qU0T
3dm
 射入,带电粒子恰好水平射出磁场区,并进入电场.所有粒子在AB间电场区的飞行时间均为T.(不计重力影响).求:
(1)磁感应强度.
(2)t=0时刻进入电场的粒子,飞出电场时的速度大小和方向.
(3)粒子飞出电场时的位置离O′点的距离范围.

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科目:高中物理 来源: 题型:

某同学设想用带电粒子的运动轨迹做出“0”、“8”字样,首先,如图甲所示,在真空空间的竖直平面内建立直角坐标系,在处有两个与轴平行的水平界面,它们把空间分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域,在三个区域内分别存在匀强磁场,其   

大小满足,方

向如图甲所示.在Ⅱ区域内的轴左右

两侧还分别存在匀强电场(图中

未画出),忽略所有电、磁场的边缘效应.

是以坐标原点为中心对称的正方

形,其边长.现在界面上的

A处沿轴正方向发射一比荷的带正电荷的粒子(重力不计),粒子恰能沿图中实线途经B、C、,D三点后回到A点并做周期性运动,轨迹构成一个“0”字.已知粒子每次穿越Ⅱ区域时均做直线运动.

    (1)求的大小和方向.

    (2)去掉Ⅱ和Ⅲ区域中的匀强电场和磁场,其他条件不变,仍在A处以相同的速度发射相同的粒子,请在Ⅱ和Ⅲ区城内重新设计适当的匀强电场或匀强磁场,使粒子运动的轨迹成为上下对称的“8”字,且粒子运动的周期跟甲图中相同.请通过必要的计算和分析,求出你所设计的“场”的大小、方向和区域,并在乙图中描绘出带电粒子的运动轨迹和你所设计的“场”.(上面半圆轨迹已在图中画出)

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图(a)所示,平行金属板A和B间的距离为d,左侧有一半径为R的圆形匀强磁场区域,磁场中心与两金属板的中心线在一条直线上.在A、B板上加上如图(b)所示的方波形电压,t=0时A板比B板的电势高,电压的正向值为U0,反向值也为U0.现有由质量为m的带正电且电荷量为q的粒子组成的粒子束,沿与水平成60°方向正对磁场圆心,以速度v0=
3
qU0T
3dm
 射入,带电粒子恰好水平射出磁场区,并进入电场.所有粒子在AB间电场区的飞行时间均为T.(不计重力影响).求:
(1)磁感应强度.
(2)t=0时刻进入电场的粒子,飞出电场时的速度大小和方向.
(3)粒子飞出电场时的位置离O′点的距离范围.

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图甲所示,平行金属板A和B间的距离为d,现在A、B板上加上如图乙所示的方波电压,时A板比B板的电势高。电压的正向值为,反向值也为,现有质量为m、电量为的粒子组成的粒子束,从AB的中点O沿金属板中轴线以速度不断射入,所有粒子在AB间的飞行时间均为T,不计重力影响。试求:

(1)时射入的带电粒子在两板间的偏转距离;

(2)粒子射出电场时的速度;

(3)若要使射出电场的粒子经某一垂直纸面的圆形有界匀强磁场偏转后,都能从圆形有界磁场边界上的同一个点射出,从而能便于再收集,则磁场区域的最小半径和相应的磁感强度是多大?

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科目:高中物理 来源:2011-2012学年福建省厦门市高三(上)期末物理试卷(解析版) 题型:解答题

如图(a)所示,平行金属板A和B间的距离为d,左侧有一半径为R的圆形匀强磁场区域,磁场中心与两金属板的中心线在一条直线上.在A、B板上加上如图(b)所示的方波形电压,t=0时A板比B板的电势高,电压的正向值为U,反向值也为U.现有由质量为m的带正电且电荷量为q的粒子组成的粒子束,沿与水平成60°方向正对磁场圆心,以速度v= 射入,带电粒子恰好水平射出磁场区,并进入电场.所有粒子在AB间电场区的飞行时间均为T.(不计重力影响).求:
(1)磁感应强度.
(2)t=0时刻进入电场的粒子,飞出电场时的速度大小和方向.
(3)粒子飞出电场时的位置离O′点的距离范围.

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