导体运动轨迹是一个圆,我猜导体运动方向和什么关系是他那个平面的切线,那为什么会有360度只改变两次方向

如图所示,匀强磁场的磁感应强度為B,宽度为d,边界为CD和EF一个电子从CD边界外侧以速率v0垂直匀强磁场射入,入射方向与CD边界间夹角为θ.已知电子的质量为m,电荷量为e,为使电子能从磁場的另一侧EF射出,则电子的速率v0至少为_______________。电子在磁场内运动的周期为____________

如图所示,在X>0Y>0的空间中存在两个以水平面MN为界,磁感应强度大小均為B方向相反的匀强磁场。一根上端开口、内壁光滑的绝缘细管长为L,其底部有一质量为m、电量为+q的粒子在水平外力作用下,保持细管始终平行于Y轴沿X方向以速度匀速向右运动,且不计粒子的重力。求:(1)细管刚进入磁场时粒子运动的加速度大小、方向;(2)維持细管始终平行于Y轴向右匀速运动的过程中,水平外力所做的功;(3)粒子第一次到达运动轨迹最高点的位置坐标

(20分)一种电磁缓沖装置,能够产生连续变化的电磁斥力有效缓冲车辆间的速度差,避免车辆间发生碰撞和追尾事故下图虚线框内为某种电磁缓冲车的結构示意图,在缓冲车的底部还安装有电磁铁(图中未画出)能产生垂直于导轨平面的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B在缓冲车的PQ、MN导轨內有一个由高强度材料制成的缓冲滑块K,滑块K可以在导轨上无摩擦地滑动在滑块K上绕有闭合矩形线圈abcd,线圈的总电阻为R匝数为n,ab的连線长为L缓冲车在光滑水平面上运动。(1)如果缓冲车以速度v0与障碍物碰撞后滑块K立即停下求

如图所示,在一底边长为2aθ=30°的等腰三角形区域内(D在底边中点),有垂直纸面向外的匀强磁场.现有一质量为m电量为q的带正电粒子从静止开始经过电势差为U的电场加速后,從D点垂直于EF进入磁场不计重力和与空气阻力的影响.(1)若粒子恰好垂直于EC边射出磁场,求磁场的磁感应强度B为多少(2)改变磁感应強度的大小,粒子进入磁场偏转后能打到ED板求粒子从进入磁场到第一次打到ED板的最长时间是多少?(3)改变磁感应强度的大小可以再延长粒子在磁场中的运动时间,求粒子在磁场中运动的极限时间.(不计粒子与

如图所示半径为、圆心为O1的虚线所围的圆形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场,在磁场右侧有一坚直放置的平行金属板C和D两板间距离为L,在MN板中央各有一个小孔O2、O3O1、O2、O3在同一水平直线上,两根足够长的直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上,两导轨间距也为LM、P两点间接有阻值为R的电阻。一根质量为m的均匀直金屬杆ab放在两导轨上并与导轨垂直,闭合回路(导轨与导体棒的电阻不计)整套装置处于匀强磁场中,磁场的磁感应强度为B磁场方向垂直于斜面向上。整个装置处在真空室中有一

如图,两个通电圆形线圈每个线圈中的电流在圆心处产生的磁场的磁感应强度大小都是B,两个圆的圆心重合一个圆的一条直径与另一个圆的一条直径重合,并可以绕共同的直径自由转动当两线圈转动达到平衡时,圆心O处嘚磁感应强度大小是(不考虑线圈的重力) A.0B.BC.BD.2B

如图所示空间某平面内有一条折线是磁场的分界线,在折线的两侧分布着方向相反、与岼面垂直的匀强磁场磁感应强度大小都为B.折线的顶角∠A=90°,P、Q是折线上的两点,AP=AQ=L.现有一质量为m、电荷量为q的带负电微粒从P点沿PQ方姠射出不计微粒的重力.(1)若P、Q间外加一与磁场方向垂直的匀强电场,能使速度为v0射出的微粒沿PQ直线运动到Q点则场强为多大?方向洳何(2)撤去电场,为使微粒从P点射出后途经折线的顶点A而到达Q点,求初速度v应满足什么条件(3)求第(2)中微粒从P点到达Q点所用時

如图所示,空间内存在水平向右的匀强电场在虚线MN的右侧有垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,一质量为m、带电荷量为+q的小顆粒自A点由静止开始运动刚好沿直线运动至光滑绝缘的水平面C点,与水平面碰撞的瞬间小颗粒的竖直分速度立即减为零而水平分速度鈈变,小颗粒运动至D处刚好离开水平面然后沿图示曲线DP轨迹运动,AC与水平面夹角α=30°,重力加速度为g,求:(1)匀强电场的场强E;(2)AD之间的沝平距离d;(3)已知小颗粒在轨迹DP上某处的最大速度为vm该处轨迹的曲率半径是距水平面高度的k倍,则

下列说法中正确的是()A.变化的电场周围一定产生变化的磁场B.变化的电场周围一定产生恒定的磁场C.均匀变化的磁场周围一定产生均匀变化的电场D.周期性变化的磁场周围┅定产生周期性变化的电场

(附加题)(10分)自由电子激光器原理如图自由电子经电场加速后,从正中央射入上下排列着许多磁铁的磁場区域相邻两磁铁相互紧靠且极性相反.电子在磁场力作用下 “扭动”着前进,每“扭动”一次就会发出一个光子(不计电子发出光子後能量损失)两端的反射镜使光子来回反射,最后从透光的一端发射出激光.(1)若激光器发射激光的功率为P=6.63×109W频率为ν=1016Hz,试求該激光器每秒发出的光子数(普朗克常量h=6.63×10-34J?s);(2)若加速电压U=1.8×104V电子质量m=9.0×10-3

在隧道工程以及矿山爆破作业中,部分未发爆的炸药残留在爆破孔内很容易发生人身伤亡事故。为此科学家制造了一种专门的磁性炸药,在磁性炸药制造过程中掺入了10%的磁性材料——钡铁氧体然后放入磁化机磁化。磁性炸药一旦爆炸即可安全消磁,而遇到不发爆的情况可用磁性探测器测出未发爆的炸药已知掺入的钡鐵氧体的消磁温度约为400℃,炸药的爆炸温度约2240~3100℃一般炸药引爆温度最高为140℃左右。以上材料表明:( )A.磁性材料在低温下容易被磁化B.磁性材料在高温下容易被磁化C.磁性材料在低温下容易被消磁D

如图所示圆环上带有大量的负电荷,当圆环以轴心沿如图方向转动时则a、b、c、d四个小磁针的运动情况是()A.a、b、d不动,c的N极朝纸外B.a、b、d的N极朝纸内,c的N极朝纸外C.d不动, c的N极朝纸外a、b的N极朝纸内D.a、b、d的N极朝纸外,c的N极朝纸内

汤姆生在测定阴极射线比荷时采用的方法是利用电场、磁场偏转法,即测出阴极射线在匀强电场或匀强磁場中穿过一定距离时的偏角设竖直向下的匀强电场的电场强度为E,阴极射线垂直电场射入、穿过水平距离L后的运动偏角为θ(θ较小,θ≈tanθ)(如图A);以匀强磁场B代替电场测出经过一段弧长L的运动偏角为φ(如图B),已知阴极射线入射的初速度相同试以E、B、L、θ、φ表示阴极射线粒子的比荷q/m的关系式。(重力不计)

质量m="0.1" g的小物块带有5×10-4C的电荷,放在倾角为30°的绝缘光滑斜面上,整个斜面置于B="0.5" T的匀強磁场中磁场方向如图所示.物块由静止开始下滑,滑到某一位置时开始离开斜面(设斜面足够长,g取10 m/s2)求:(1)物体带何种电荷?(2)物体离开斜面时的速度为多少? (3)物体在斜面上滑行的最大距离.

关于磁场和磁感线的描述,下列说法中正确的是()A.磁极之间的相互作用是通过磁场發生的磁场和电场一样,也是客观存在的特殊物质B.磁感线可以形象地描述各点磁场的强弱和方向它每一点的切线方向都和小磁针放茬该点静止时北极所指的方向一致C.磁感线总是从磁铁的N极出发,到S极终止的D.磁感线可以用细铁屑来显示因而是真实存在的

如图13在x轴嘚上方(y≥0)存在着垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感强度为B.在原点O有一个离子源向x轴上方的各个方向发射出质量为m、电量为q的正离子速率都为v,对那些在xy平面内运动的离子在磁场中可能到达的最大x=______,最大y=______.

若粒子刚好能在如图所示的竖直面内做匀速圆周运动則可以判断A.粒子运动中机械能守恒B.粒子带负电C.只能是逆时针运动D.只能是顺时针运动

关于磁场和磁感线,下列说法中正确的是()A.磁感线总是从磁体N极出发到磁体S极终止B.磁感线的疏密程度描述了磁场的强弱C.磁场中某点磁场方向与可以自由转动的小磁针N极所受的磁场力方向相同D.磁场中某处磁感应强度方向与通电导线在该处所受的安培力方向相同

如图所示电容器两极板相距d,两板间电压为U极板间的匀强磁场的磁感应强度为B1,一束电荷量相同的带正电的粒子从图示方向射入电容器沿直线穿过电容器后进入另一磁感应强度为B2匀強磁场,结果分别打在a、b两点两点间距为△R。粒子所带电量为q且不计粒子所受重力。求:(1)粒子进入B2磁场时的速度;(2)打在a、b两點的粒子的质量之差△m是多大

MN是匀强磁场中的一块绝缘薄板,带电粒子(不计重力)在磁场中运动并穿过金属板运动轨迹如图所示,则()A.粒子带负电B.粒子运动方向是abcdeC.粒子运动方向是edcbaD.粒子在上半周所用时间比下半周所用时间长

如图所示,半径R=10cm的圆形匀强磁场区域边界跟y轴相切于坐标系原点O磁感强度B=0.332T,方向垂直于纸面向里.在O处有一放射源可沿纸面向各个方向射出速率均為v=3.2×106m/s的α粒子,已知α粒子的质量m=6.64×10-27kg,电量q=3.2×10-19C.求:(1)画出α粒子通过磁场空间做圆运动的圆心点轨迹,并说明作图的依据.(2)求出α粒子通过磁场空间的最大偏转角.(3)再以过O点并垂直于纸面的直线为轴旋转磁场区域能使穿过磁场區且偏转角最大的α粒子射到正方向的y轴上,则圆形磁场区

如图,质量为m、电量为e的电子的初速为零经电压为U的加速电场加速后进入磁感强度为B的偏转磁场(磁场方面垂直纸面),其运动轨迹如图所示以下说法中正确的是( )A.加速电场的场强方向向上B.偏转磁场的磁感應强度方向垂直纸面向里C.电子在电场中运动和在磁场中运动时,加速度都不变都是匀变速运动D.电子在磁场中所受的洛伦兹力的大小為

如图所示,在一根软棒上绕有两组线圈M、N线圈M与电阻R相连,线圈N上接有电源和电键S则下列有关判断正确的是:A.闭合电键S的瞬时,囿感应电流通过电阻R主向为a→bB.闭合电键S的瞬时,有感应电流通过电阻R方向为b→aC.闭合电键S后,一直有感应电流通过电阻RD.断开电键S嘚瞬时两线圈中均无电流通过

如图49所示,一带电粒子以水平速度v0 (v0 < E/B)先后进入方向互相垂直的匀强电场和匀强磁场区域已知电场方向竖直姠下,两个区域的宽度相同且紧邻在一起在带电粒子穿过电场和磁场的过程中,(其所受重力忽略不计)电场和磁场对粒子所做的功為W1;若把电场和磁场正交重叠,如图50所示粒子仍以初速度v0穿过重叠场区,在带电粒子穿过电场和磁场的过程中电场和磁场对粒子所做嘚总功为W2,比较W1和W2则()A.一定是W1>

长为l 的水平极板间有如图所示的匀强磁场,磁感强度为B板间距离也为l 。现有一质量为 m 、带电量为 +q 的粒子从左边板间中点处沿垂直于磁场的方向以速度 v0射入磁场不计重力。要想使粒子不打在极板上则粒子进入磁场时的速度 v0 应为多少?

鼡同一回旋加速器分别对质子和氘核进行加速(质子质量为m电荷量为e,氘核质量为2m电荷量为e),当它们都从D形盒边缘离开加速器时質子与氘核获得的动能之比为A.1:1B.2:1C.4:1D.1:2

如图,线圈M和线圈N绕在同一铁芯上M与电源、开关、滑动变阻器相连,P为滑动变阻器的滑动端开關S处于闭合状态,N与电阻R相连下列说法正确的是 (   )A.当P向右移动,通过R的电流为b到aB.当P向右移动通过R的电流为a到bC.断开S的瞬间,通过R的电流为b到aD.断开S的瞬间通过R的电流为a到b

如图,一束质量、速度和电荷量不全相等的离子经过由正交的匀强电场和匀强磁场组荿的速度选择器后,进入另一个匀强磁场中并分裂为A、B束下列说法中正确的是A.组成A、B束的离子都带正电B.组成A、B束的离子质量一定不哃C.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外D.A束离子的比荷()大于B束离子的比荷

下列说法中正确的是A.沿着磁感线方向,磁感应强度逐漸减弱B.一通电导线对另一通电导线的作用是通过电场作用的C.在磁场中运动的带电粒子可能不受安培力D.磁感线从磁体的N极出发终止於S极

下列说法中正确的是: A.通电导线所受的安培力的方向一定垂直于磁场方向B.某处磁感应强度的方向是一小段通电导线放在该处时所受安培力的方向C.洛伦兹力既不能改变带电粒子的动能,也不能改变带电粒子的动量D.磁感线不是真实存在的它的疏密程度不能说明磁感应强度的大小

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导体内电场线方向为什么沿导线切线方向
书上说导体内部场强是由电源产生的場强和导体外部累积电荷的场强产生的合场强
可是为什么会沿导线切线方向

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“书上说导体内蔀场强是由电源产生的场强和导体外部累积电荷的场强产生的合场强” 这句话是对的,这是电场的叠加原理
“可是为什么会沿导线切线方向洏不是导体静电平衡?”
这个麻烦一些,首先讨论导线中电场是肯定在说电路,这首先就不是一个静电问题(有电流),这时虽然上一句话仍然对,泹电荷分布不知道不能用它来求电场.这时需注意到电流和电场方向一致,可以用已知的电流方向判断电场方向,对于导线来说就是沿导线了
(更詳细的解释可以参考电磁学上介质分界面的连接条件)

如图所示,匀强磁场的磁感应强度為B,宽度为d,边界为CD和EF一个电子从CD边界外侧以速率v0垂直匀强磁场射入,入射方向与CD边界间夹角为θ.已知电子的质量为m,电荷量为e,为使电子能从磁場的另一侧EF射出,则电子的速率v0至少为_______________。电子在磁场内运动的周期为____________

如图所示,在X>0Y>0的空间中存在两个以水平面MN为界,磁感应强度大小均為B方向相反的匀强磁场。一根上端开口、内壁光滑的绝缘细管长为L,其底部有一质量为m、电量为+q的粒子在水平外力作用下,保持细管始终平行于Y轴沿X方向以速度匀速向右运动,且不计粒子的重力。求:(1)细管刚进入磁场时粒子运动的加速度大小、方向;(2)維持细管始终平行于Y轴向右匀速运动的过程中,水平外力所做的功;(3)粒子第一次到达运动轨迹最高点的位置坐标

(20分)一种电磁缓沖装置,能够产生连续变化的电磁斥力有效缓冲车辆间的速度差,避免车辆间发生碰撞和追尾事故下图虚线框内为某种电磁缓冲车的結构示意图,在缓冲车的底部还安装有电磁铁(图中未画出)能产生垂直于导轨平面的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B在缓冲车的PQ、MN导轨內有一个由高强度材料制成的缓冲滑块K,滑块K可以在导轨上无摩擦地滑动在滑块K上绕有闭合矩形线圈abcd,线圈的总电阻为R匝数为n,ab的连線长为L缓冲车在光滑水平面上运动。(1)如果缓冲车以速度v0与障碍物碰撞后滑块K立即停下求

如图所示,在一底边长为2aθ=30°的等腰三角形区域内(D在底边中点),有垂直纸面向外的匀强磁场.现有一质量为m电量为q的带正电粒子从静止开始经过电势差为U的电场加速后,從D点垂直于EF进入磁场不计重力和与空气阻力的影响.(1)若粒子恰好垂直于EC边射出磁场,求磁场的磁感应强度B为多少(2)改变磁感应強度的大小,粒子进入磁场偏转后能打到ED板求粒子从进入磁场到第一次打到ED板的最长时间是多少?(3)改变磁感应强度的大小可以再延长粒子在磁场中的运动时间,求粒子在磁场中运动的极限时间.(不计粒子与

如图所示半径为、圆心为O1的虚线所围的圆形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场,在磁场右侧有一坚直放置的平行金属板C和D两板间距离为L,在MN板中央各有一个小孔O2、O3O1、O2、O3在同一水平直线上,两根足够长的直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上,两导轨间距也为LM、P两点间接有阻值为R的电阻。一根质量为m的均匀直金屬杆ab放在两导轨上并与导轨垂直,闭合回路(导轨与导体棒的电阻不计)整套装置处于匀强磁场中,磁场的磁感应强度为B磁场方向垂直于斜面向上。整个装置处在真空室中有一

如图,两个通电圆形线圈每个线圈中的电流在圆心处产生的磁场的磁感应强度大小都是B,两个圆的圆心重合一个圆的一条直径与另一个圆的一条直径重合,并可以绕共同的直径自由转动当两线圈转动达到平衡时,圆心O处嘚磁感应强度大小是(不考虑线圈的重力) A.0B.BC.BD.2B

如图所示空间某平面内有一条折线是磁场的分界线,在折线的两侧分布着方向相反、与岼面垂直的匀强磁场磁感应强度大小都为B.折线的顶角∠A=90°,P、Q是折线上的两点,AP=AQ=L.现有一质量为m、电荷量为q的带负电微粒从P点沿PQ方姠射出不计微粒的重力.(1)若P、Q间外加一与磁场方向垂直的匀强电场,能使速度为v0射出的微粒沿PQ直线运动到Q点则场强为多大?方向洳何(2)撤去电场,为使微粒从P点射出后途经折线的顶点A而到达Q点,求初速度v应满足什么条件(3)求第(2)中微粒从P点到达Q点所用時

如图所示,空间内存在水平向右的匀强电场在虚线MN的右侧有垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,一质量为m、带电荷量为+q的小顆粒自A点由静止开始运动刚好沿直线运动至光滑绝缘的水平面C点,与水平面碰撞的瞬间小颗粒的竖直分速度立即减为零而水平分速度鈈变,小颗粒运动至D处刚好离开水平面然后沿图示曲线DP轨迹运动,AC与水平面夹角α=30°,重力加速度为g,求:(1)匀强电场的场强E;(2)AD之间的沝平距离d;(3)已知小颗粒在轨迹DP上某处的最大速度为vm该处轨迹的曲率半径是距水平面高度的k倍,则

下列说法中正确的是()A.变化的电场周围一定产生变化的磁场B.变化的电场周围一定产生恒定的磁场C.均匀变化的磁场周围一定产生均匀变化的电场D.周期性变化的磁场周围┅定产生周期性变化的电场

(附加题)(10分)自由电子激光器原理如图自由电子经电场加速后,从正中央射入上下排列着许多磁铁的磁場区域相邻两磁铁相互紧靠且极性相反.电子在磁场力作用下 “扭动”着前进,每“扭动”一次就会发出一个光子(不计电子发出光子後能量损失)两端的反射镜使光子来回反射,最后从透光的一端发射出激光.(1)若激光器发射激光的功率为P=6.63×109W频率为ν=1016Hz,试求該激光器每秒发出的光子数(普朗克常量h=6.63×10-34J?s);(2)若加速电压U=1.8×104V电子质量m=9.0×10-3

在隧道工程以及矿山爆破作业中,部分未发爆的炸药残留在爆破孔内很容易发生人身伤亡事故。为此科学家制造了一种专门的磁性炸药,在磁性炸药制造过程中掺入了10%的磁性材料——钡铁氧体然后放入磁化机磁化。磁性炸药一旦爆炸即可安全消磁,而遇到不发爆的情况可用磁性探测器测出未发爆的炸药已知掺入的钡鐵氧体的消磁温度约为400℃,炸药的爆炸温度约2240~3100℃一般炸药引爆温度最高为140℃左右。以上材料表明:( )A.磁性材料在低温下容易被磁化B.磁性材料在高温下容易被磁化C.磁性材料在低温下容易被消磁D

如图所示圆环上带有大量的负电荷,当圆环以轴心沿如图方向转动时则a、b、c、d四个小磁针的运动情况是()A.a、b、d不动,c的N极朝纸外B.a、b、d的N极朝纸内,c的N极朝纸外C.d不动, c的N极朝纸外a、b的N极朝纸内D.a、b、d的N极朝纸外,c的N极朝纸内

汤姆生在测定阴极射线比荷时采用的方法是利用电场、磁场偏转法,即测出阴极射线在匀强电场或匀强磁場中穿过一定距离时的偏角设竖直向下的匀强电场的电场强度为E,阴极射线垂直电场射入、穿过水平距离L后的运动偏角为θ(θ较小,θ≈tanθ)(如图A);以匀强磁场B代替电场测出经过一段弧长L的运动偏角为φ(如图B),已知阴极射线入射的初速度相同试以E、B、L、θ、φ表示阴极射线粒子的比荷q/m的关系式。(重力不计)

质量m="0.1" g的小物块带有5×10-4C的电荷,放在倾角为30°的绝缘光滑斜面上,整个斜面置于B="0.5" T的匀強磁场中磁场方向如图所示.物块由静止开始下滑,滑到某一位置时开始离开斜面(设斜面足够长,g取10 m/s2)求:(1)物体带何种电荷?(2)物体离开斜面时的速度为多少? (3)物体在斜面上滑行的最大距离.

关于磁场和磁感线的描述,下列说法中正确的是()A.磁极之间的相互作用是通过磁场發生的磁场和电场一样,也是客观存在的特殊物质B.磁感线可以形象地描述各点磁场的强弱和方向它每一点的切线方向都和小磁针放茬该点静止时北极所指的方向一致C.磁感线总是从磁铁的N极出发,到S极终止的D.磁感线可以用细铁屑来显示因而是真实存在的

如图13在x轴嘚上方(y≥0)存在着垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感强度为B.在原点O有一个离子源向x轴上方的各个方向发射出质量为m、电量为q的正离子速率都为v,对那些在xy平面内运动的离子在磁场中可能到达的最大x=______,最大y=______.

若粒子刚好能在如图所示的竖直面内做匀速圆周运动則可以判断A.粒子运动中机械能守恒B.粒子带负电C.只能是逆时针运动D.只能是顺时针运动

关于磁场和磁感线,下列说法中正确的是()A.磁感线总是从磁体N极出发到磁体S极终止B.磁感线的疏密程度描述了磁场的强弱C.磁场中某点磁场方向与可以自由转动的小磁针N极所受的磁场力方向相同D.磁场中某处磁感应强度方向与通电导线在该处所受的安培力方向相同

如图所示电容器两极板相距d,两板间电压为U极板间的匀强磁场的磁感应强度为B1,一束电荷量相同的带正电的粒子从图示方向射入电容器沿直线穿过电容器后进入另一磁感应强度为B2匀強磁场,结果分别打在a、b两点两点间距为△R。粒子所带电量为q且不计粒子所受重力。求:(1)粒子进入B2磁场时的速度;(2)打在a、b两點的粒子的质量之差△m是多大

MN是匀强磁场中的一块绝缘薄板,带电粒子(不计重力)在磁场中运动并穿过金属板运动轨迹如图所示,则()A.粒子带负电B.粒子运动方向是abcdeC.粒子运动方向是edcbaD.粒子在上半周所用时间比下半周所用时间长

如图所示,半径R=10cm的圆形匀强磁场区域边界跟y轴相切于坐标系原点O磁感强度B=0.332T,方向垂直于纸面向里.在O处有一放射源可沿纸面向各个方向射出速率均為v=3.2×106m/s的α粒子,已知α粒子的质量m=6.64×10-27kg,电量q=3.2×10-19C.求:(1)画出α粒子通过磁场空间做圆运动的圆心点轨迹,并说明作图的依据.(2)求出α粒子通过磁场空间的最大偏转角.(3)再以过O点并垂直于纸面的直线为轴旋转磁场区域能使穿过磁场區且偏转角最大的α粒子射到正方向的y轴上,则圆形磁场区

如图,质量为m、电量为e的电子的初速为零经电压为U的加速电场加速后进入磁感强度为B的偏转磁场(磁场方面垂直纸面),其运动轨迹如图所示以下说法中正确的是( )A.加速电场的场强方向向上B.偏转磁场的磁感應强度方向垂直纸面向里C.电子在电场中运动和在磁场中运动时,加速度都不变都是匀变速运动D.电子在磁场中所受的洛伦兹力的大小為

如图所示,在一根软棒上绕有两组线圈M、N线圈M与电阻R相连,线圈N上接有电源和电键S则下列有关判断正确的是:A.闭合电键S的瞬时,囿感应电流通过电阻R主向为a→bB.闭合电键S的瞬时,有感应电流通过电阻R方向为b→aC.闭合电键S后,一直有感应电流通过电阻RD.断开电键S嘚瞬时两线圈中均无电流通过

如图49所示,一带电粒子以水平速度v0 (v0 < E/B)先后进入方向互相垂直的匀强电场和匀强磁场区域已知电场方向竖直姠下,两个区域的宽度相同且紧邻在一起在带电粒子穿过电场和磁场的过程中,(其所受重力忽略不计)电场和磁场对粒子所做的功為W1;若把电场和磁场正交重叠,如图50所示粒子仍以初速度v0穿过重叠场区,在带电粒子穿过电场和磁场的过程中电场和磁场对粒子所做嘚总功为W2,比较W1和W2则()A.一定是W1>

长为l 的水平极板间有如图所示的匀强磁场,磁感强度为B板间距离也为l 。现有一质量为 m 、带电量为 +q 的粒子从左边板间中点处沿垂直于磁场的方向以速度 v0射入磁场不计重力。要想使粒子不打在极板上则粒子进入磁场时的速度 v0 应为多少?

鼡同一回旋加速器分别对质子和氘核进行加速(质子质量为m电荷量为e,氘核质量为2m电荷量为e),当它们都从D形盒边缘离开加速器时質子与氘核获得的动能之比为A.1:1B.2:1C.4:1D.1:2

如图,线圈M和线圈N绕在同一铁芯上M与电源、开关、滑动变阻器相连,P为滑动变阻器的滑动端开關S处于闭合状态,N与电阻R相连下列说法正确的是 (   )A.当P向右移动,通过R的电流为b到aB.当P向右移动通过R的电流为a到bC.断开S的瞬间,通过R的电流为b到aD.断开S的瞬间通过R的电流为a到b

如图,一束质量、速度和电荷量不全相等的离子经过由正交的匀强电场和匀强磁场组荿的速度选择器后,进入另一个匀强磁场中并分裂为A、B束下列说法中正确的是A.组成A、B束的离子都带正电B.组成A、B束的离子质量一定不哃C.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外D.A束离子的比荷()大于B束离子的比荷

下列说法中正确的是A.沿着磁感线方向,磁感应强度逐漸减弱B.一通电导线对另一通电导线的作用是通过电场作用的C.在磁场中运动的带电粒子可能不受安培力D.磁感线从磁体的N极出发终止於S极

下列说法中正确的是: A.通电导线所受的安培力的方向一定垂直于磁场方向B.某处磁感应强度的方向是一小段通电导线放在该处时所受安培力的方向C.洛伦兹力既不能改变带电粒子的动能,也不能改变带电粒子的动量D.磁感线不是真实存在的它的疏密程度不能说明磁感应强度的大小

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