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题目
题型:不详难度:来源:
如图所示,水平导线中通有稳恒电流,导线正下方的电子e的初速度方向与电流方向相同,其后电子将(  )
A.沿路径a运动,轨迹是圆
B.沿路径a运动,曲率半径变小
C.沿路径a运动,曲率半径变大
D.沿路径b运动,曲率半径变小
魔方格
答案
水平导线中通有稳定电流I,根据安培定则判断导线下方的磁场方向向外,由左手定则判断可知,电子所受的洛伦兹力方向身向下,则电子将沿a轨迹运动,其速率v不变,而离导线越远,磁场越弱,磁感应强度B越小,由公式r=
mv
Bq
可知,电子的轨迹半径逐渐增大,故轨迹不是圆.故C正确,ABD错误.
故选C
核心考点
试题【如图所示,水平导线中通有稳恒电流,导线正下方的电子e的初速度方向与电流方向相同,其后电子将(  )A.沿路径a运动,轨迹是圆B.沿路径a运动,曲率半径变小C.沿】;主要考察你对向心力与向心加速度等知识点的理解。[详细]
举一反三
在xoy坐标平面内存在着如图所示的有理想边界的匀强电场和匀强磁场,在x<-2d的区域内匀强电场的场强为E、方向沿+x轴方向,在-2d<x<0的区域内匀强电场的场强为E、方向沿+y轴方向,在x>0的区域内匀强磁场的磁感应强度的大小为


2Em
qd
,方向垂直于该平面向外.一质量为m、带电荷量为+q的微粒从x轴上的x=-3d处由静止释放,经过-2d<x<0的匀强电场区域后进入匀强磁场.求:
(1)微粒到达x=-2d处的速度;
(2)微粒离开电场时沿y轴正方向上的位移;
(3)微粒第一次打到x轴上的坐标.魔方格
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如图所示,长为2L的轻杆,两端各固定一小球,A球质量为m1,B球质量为m2,且m1>m2,过杆的中点O有一水平光滑固定轴,杆可在不同的初始条件下绕轴在竖直平面内转动.下列说法中正确的是(  )
A.A球到最高点的速度可以为零
B.B球到最低点的速度一定不为零
C.若杆对轴的作用力为零,则此时杆的角速度为


(m1+m2)g
(m1-m2)L
D.图示位置杆对B球的最小拉力一定不为m2g
魔方格
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游客乘坐过山车,在圆弧轨道最低点处获得的向心加速度达到20m/s2,g取10m/s2,那么此位置座椅对游客的作用力相当于游客重力的(  )
A.1倍B.2倍C.3倍D.4倍
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如图甲,用一根长L=0.8m的绝缘不可伸长的轻质细绳,将一带电小球悬挂在O点,整个装置处在垂直纸面向里的匀强磁场中.现将小球从悬点O的右侧水平位置由静止释放(绳刚好拉直),小球便在垂直磁场的竖直平面内左右摆动.用拉力传感器(图中未画出)测出绳中的拉力F随时间t变化规律如图乙(取重力加速度g=10m/s2).求:
(1)小球带何种电荷;
(2)小球运动到最低点时速度大小;
(3)小球的质量.

魔方格
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如图,某带电粒子由静止经C、D间电压U=1×103V加速后,沿两水平金属板M、N中心线OO′射入.已知两金属板长L=0.2m,板间有一沿竖直方向的匀强电场(板外无电场),场强E=1×104V/m.在板右端有一垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度B=0.3T,P、Q是磁场的左右两个竖直理想边界,粒子在磁场中运动的最长时间为t=1.5×10-4S.(粒子重力不计,π≈3)求:
(1)粒子离开偏转电场时速度方向与水平方向的夹角;
(2)粒子的比荷;
(3)磁场的最小宽度d.魔方格
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