如图所示,质量为m,带电荷量为-q的微粒以速度v与水平方向成45°角进入匀强电场和匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里.如果微粒做匀速直线运动,则下列说法正确的是(
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如图所示,质量为m,带电荷量为-q的微粒以速度v与水平方向成45°角进入匀强电场和匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里.如果微粒做匀速直线运动,则下列说法正确的是(
题型:不详
难度:
来源:
如图所示,质量为m,带电荷量为-q的微粒以速度v与水平方向成45°角进入匀强电场和匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里.如果微粒做匀速直线运动,则下列说法正确的是( )
A.微粒受电场力、洛伦兹力、重力三个力作用
B.微粒受电场力、洛伦兹力两个力作用
C.匀强电场的电场强度E=
D.匀强磁场的磁感应强度B=
答案
AD
解析
微粒做匀速直线运动,一定是受电场力、洛伦兹力、重力三个力作用,三力平衡。
,
。答案选AD。
举一反三
质量为
m
、总电阻为
R
的导线做成边长为
l
的正方形线框
MNPQ
,并将其放在倾角为θ的平行绝缘导轨上,平行导轨的间距也为
l
,如图所示。线框与导轨之间是光滑的,在导轨的下端有一宽度为
l
(即
ab
=
l
)、磁感应强度为
B
的有界匀强磁场,磁场的边界
aa
′、
bb
′垂直于导轨,磁场的方向与线框平面垂直。某一次,把线框从静止状态释放,线框恰好能够匀速地穿过磁场区域。若当地的重力加速度为
g
,求:
小题1:线框通过磁场时的运动速度;
小题2:开始释放时,
MN
与
bb
′之间的距离;
小题3:线框在通过磁场的过程中所生的热。
题型:不详
难度:
|
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一个半径
r
=0.10m的闭合导体圆环,圆环单位长度的电阻
R
0
=1.0×10
-2
W×m
-1
。如图甲所示,圆环所在区域存在着匀强磁场,磁场方向垂直圆环所在平面向外,磁感应强度大小随时间变化情况如图乙所示。
小题1:分别求在0~0.3 s和0.3 s~0.5s 时间内圆环中感应电动势的大小;
小题2:分别求在0~0.3 s和0.3 s~0.5s 时间内圆环中感应电流的大小,并在图19丙中画出圆环中感应电流随时间变化的
i
-
t
图象(以线圈中逆时针电流为正,至少画出两个周期);
小题3:求在0~10s内圆环中产生的焦耳热。
题型:不详
难度:
|
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如图所示,第四象限内有互相正交的匀强电场
E
与匀强磁场
B
1
,
E
的大小为1.5×10
3
V/m,
B
l
大小为0.5T;第一象限的某个矩形区域内,有方向垂直纸面的匀强磁场
B
2
,磁场的下边界与
x
轴重合。一质量
m
=1×10
-14
kg、电荷量
q
=2×l0
-10
C的带正电微粒以某一速度
v
沿与
y
轴正方向60°角从
M
点沿直线运动,经
P
点即进入处于第一象限内的磁场
B
2
区域。一段时间后,小球经过
y
轴上的
N
点并与
y
轴正方向成60°角的方向飞出。
M
点的坐标为(0,-10),
N
点的坐标为(0,30),不计粒子重力,
g
取10m/s
2
。则求:
小题1:微粒运动速度
v
的大小;
小题2:匀强磁场
B
2
的大小;
小题3:
B
2
磁场区域的最小面积。
题型:不详
难度:
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如图电路中要使电流计G中的电流方向如图所示,则导轨上的金属棒AB 的运动必须是
A.向左匀速移动;
B.向右匀速移动;
C.向右减速移动;
D.向右加速移动.
题型:不详
难度:
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如图,电源电动势为E,内阻为r,R为滑动变阻器,两平行极板间有匀强磁场,开关闭合后,一带粒子正好能以速度v匀速穿过两板.以下说法正确的是
保持开关闭合,将滑片p向上滑动,粒子可能从下极板边缘射出
保持开关闭合,将滑片p向下滑动,粒子可能从下极板边缘射出
保持开关闭合,将a极向下移动,粒子将继续沿直线穿出
D.若粒子运动到两板中央时,突然将开关断开,粒子将继续沿直线突出
题型:不详
难度:
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