【题目】长为的水平极板间有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,板间距离也为,板不带电.现有质量为m、电荷量为q的带正电粒子(不计重力),从左边极板间中点处垂直磁感线以速度v水平射入磁场,欲使粒子不打在极板上,可采用的办法是 ( )
A. 使粒子的速度v<
B. 使粒子的速度v>
C. 使粒子的速度v>
D. 使粒子的速度<v<
【答案】AB
【解析】
带电粒子在磁场中受到洛伦兹力作用而做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,据此可以求得粒子做圆周运动的半径和速度的关系,再根据几何关系求出粒子刚好射出磁场时的轨道半径范围,即可求得粒子速度的范围;
欲使粒子不打在极板上,如图所示,带正电的粒子从左边射出磁场时,其在磁场中圆周运动的半径
粒子在磁场中做圆周运动由洛伦兹力提供向心力,即:
可得粒子做圆周运动的半径:
所以粒子不打到极板上且从左边射出,则:即:。
带正电的粒子从右边射出,如图所示,此时粒子的最小半径为R,由上图可知:;
可得粒子圆周运动的最大半径:
则:
即:
故欲使粒子不打在极板上,粒子的速度必须满足或,故AB正确,CD错误。
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【题目】如图所示为一个质量为m、带电荷量为+q的圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆于磁感应强度为B的匀强磁场中.现给圆环向左的初速度v0,在以后的运动过程中,圆环运动的速度﹣时间图象可能是中的( )
A. B. C. D.
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【题目】如图,空间某一区域内存在着相互垂直的匀强电场和匀强磁个带电粒子以某一初速度由A点进入这个区域沿直线运动,从C点离开区域;如果这个区域只有电场,则粒子从B点离开场区;如果这个区域只有磁场,则粒子从D点离开场区;设粒子在上述三种情况下,从A到B点、A到C点和A到D点所用的时间分别是t1、t2和t3,比较t1、t2和t3的大小,则(粒子重力忽略不计)
A. B. C. D.
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【题目】如图所示,框架面积为S,框架平面与磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直,则穿过平面的磁通量的情况是 ( )
A. 如图所示位置时等于BS
B. 若使框架绕OO′转过60°角,磁通量为BS
C. 若从初始位置转过90°角,磁通量为零
D. 若从初始位置转过180°角,磁通量变化为2BS
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【题目】如图所示,一辆小车静止在水平地面上,车内固定着一个倾角为60°的光滑斜面OA,光滑挡板OB可绕转轴O在竖直平面内转动.现将一重力为G的圆球放在斜面与挡板之间,挡板与水平面的夹角.下列说法正确的是( )
A. 若保持挡板不动,则球对斜面的压力大小为G
B. 若挡板从图示位置顺时针方向缓慢转动60°,则球对斜面的压力逐渐增大
C. 若挡板从图示位置顺时针方向缓慢转动60°,则球对挡板的压力逐渐减小
D. 若保持挡板不动,使小车水平向右做匀加速直线运动,则球对挡板的压力可能为零
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【题目】根据磁感应强度的定义式B=F/(IL),下列说法中正确的是( )
A. 在磁场中某确定位置,B与F成正比,与I、L的乘积成反比
B. 一小段通电直导线在空间某处受磁场力F=0,那么该处的B一定为零
C. 磁场中某处B的方向跟电流在该处受磁场力F的方向相同
D. 一小段通电直导线放在B为零的位置,那么它受到的磁场力F也一定为零
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【题目】对于理想变压器来说,下列说法中不正确的是
A. 变压器是利用互感现象制成的
B. 变压器可以改变各种电源的额定功率
C. 变压器不仅能改变电压,还同时改变电流
D. 变压器的初级电流随次级电流的增大而增大
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【题目】如图甲所示,在直角坐标系0≤x≤L区域内有沿y轴正方向的匀强电场,右侧有一个以点(3L,0)为圆心、半径为L的圆形区域,圆形区域与x轴的交点分别为M、N.现有一质量为m、带电荷量为e的电子,从y轴上的A点以速度v0沿x轴正方向射入电场,飞出电场后从M点进入圆形区域,此时速度方向与x轴正方向的夹角为30°.不考虑电子所受的重力.
(1) 求电子进入圆形区域时的速度大小和匀强电场场强E的大小.
(2) 若在圆形区域内加一个垂直纸面向里的匀强磁场,使电子穿出圆形区域时速度方向垂直于x轴,求所加磁场磁感应强度B的大小和电子刚穿出圆形区域时的位置坐标.
(3) 若在电子刚进入圆形区域时,在圆形区域内加上图乙所示变化的磁场(以垂直于纸面向外为磁场正方向),最后电子从N点处飞出,速度方向与进入磁场时的速度方向相同.请写出磁感应强度B0的大小、磁场变化周期T各应满足的关系表达式.
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【题目】光滑水平面上,一个质量为2kg的物体从静止开始运动,在前2s受到一个沿正东方向、大小为2N的水平恒力作用;从第2s末开始改为正北方向、大小为4N的水平恒力作用了1 s,求物体在3s内的位移大小和3s末的速度大小及方向.
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