下列说法正确的是( )A.带电粒子射入磁场一定受到洛伦兹力的作用B.处在磁场中的通电导线一定受到安培力的作用C.放在磁场中某点的小磁针的北极受力方向,就是该
题型:不详难度:来源:
下列说法正确的是( )A.带电粒子射入磁场一定受到洛伦兹力的作用 | B.处在磁场中的通电导线一定受到安培力的作用 | C.放在磁场中某点的小磁针的北极受力方向,就是该点的磁感应强度的方向 | D.磁感线从磁体的N极出发,终止于S极 |
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答案
C |
解析
A、带电粒子射入磁场,若速度方向与磁场方向平行,洛伦兹力为零,故A错误; B、处在磁场中的通电导线与磁场方向平行时,安培力为零,故B错误; C、我们将放在磁场中某点的小磁针的北极受力方向规定为该点的磁感应强度的方向,故C正确; D、磁感线是封闭曲线,外部从磁体的N极出发,进入S极;内部从S极到N极,故D错误; |
举一反三
(21分) 如图所示,直线MN下方无磁场,上方空间存在两个匀强磁场,其分界线是边长为a的正方形,内外的磁场方向相反且垂直于纸面,磁感应强度大小都为B,现有一质量为m,电荷量为q的带负电微粒从P点沿边长向左侧射出,要求微粒始终做曲线运动并最终打到Q点,不计微粒的重力,外部磁场范围足够大,求:从P点到Q点,微粒的运动速度大小及运动时间。 |
在坐标系xOy平面的第一象限内,有一个匀强磁场,磁感应强度大小恒为B0,方向垂直于xOy平面,且随时间作周期性变化,如图所示,规定垂直xOy平面向里的磁场方向为正。一个质量为m,电荷量为q的正粒子,在t=0时刻从坐标原点以初速度v0沿x轴正方向射入,不计重力的影响,经过一个磁场变化周期T(未确定)的时间,粒子到达第Ⅰ象限内的某点P,且速度方向仍与x轴正方向平行同向。则
(1)粒子进入磁场后做圆周运动的半径是多大? (2)若O、P连线与x轴之间的夹角为45°,则磁场变化的周期T为多大? (3)因P点的位置随着磁场周期的变化而变化,试求P点的纵坐标的最大值为多少? |
如图所示,有界匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,MN为其左边界,磁场中放置一半径为R的圆柱形金属圆筒,圆心O到MN的距离OO1=2R,圆筒轴线与磁场平行.圆筒用导线通过一个电阻r0接地,最初金属圆筒不带电.现有范围足够大的平行电子束以速度v0从很远处沿垂直于左边界MN向右射入磁场区,已知电子质量为m,电量为e. (1)若电子初速度满足,则在最初圆筒上没有带电时,能够打到圆筒上的电子对应MN边界上O1两侧的范围是多大? (2)当圆筒上电量达到相对稳定时,测量得到通过电阻r0的电流恒为I,忽略运动电子间的相互作用,求此时金属圆筒的电势φ和电子到达圆筒时速度v(取无穷远处或大地电势为零). (3)在(2)的情况下,求金属圆筒的发热功率. |
如图所示,把一装有Na2SO4导电溶液的圆形玻璃器皿放入磁场中,玻璃器皿的中心放一个圆柱形电极,沿器皿边缘内壁放一个圆环形电极,把两电极分别与电池的正、负极相连,对于导电溶液中正、负离子的运动,下列说法中正确的是 ( )
A.正离子沿圆形玻璃器皿的半径向边缘内壁移动 | B.负离子做顺时针方向的螺旋形运动 | C.正、负离子均做顺时针方向的螺旋形运动 | D.正、负离子均做逆时针方向的螺旋形运动 |
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模块3-5试题 (1)下列说法中正确的是A.玻尔的三个假设成功的解释了氢原子发光现象 | B.卢瑟福在粒子散射实验中发现了电子 | C.居里夫人在原子核人工转变的实验中发现了中子 | D.爱因斯坦为解释光电效应的实验规律提出了光子说 | (2)假设高速运动的粒子与一个静止于磁感应强度为B的匀强磁场中某点的氮核()发生正碰。碰后产生两个新核,在磁场中形成如图14所示的两条半径分别为R和r (R>r)的圆形径迹。其中R是质量较小核的经迹,r是质量较大核的经迹。 ①请写出该核反应方程; ②求出碰前粒子的速度(质子质量为m,电量为e)。 |
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