如图所示,竖直放置的两个平行金属板间有匀强电场,在两板之间等高处有两个质量相同的带电小球, P小球从紧靠左极板处由静止开始释放,Q小球从两板正中央由静止开始释放,两小球最后都能打在右极板上的同一点。则从开始释放到打到右极板的过程中()
A.它们的运行时间 |
B.它们的电荷量之比 |
C.它们的电势能减少量之比 |
D.它们的动能增加量之比 |
B
解析试题分析:两个带电小球分别沿着虚线做初速度为零的匀加速直线运动,把运动沿水平方向和竖直方向进行分解,在竖直方向上两球均做自由落体运动,在水平方向上均做初速度为零的匀加速直线运动.
由于两小球打在同一个点,所以在竖直方向做自由落体的时间是相同的,所以选项A错误.
根据分运动的等时性,沿电场方向加速时间也相等,由可得P、Q两球的水平加速度为2倍关系;由可知,带电量也为2倍关系.选项B正确.
在水平方向上,根据公式可知两球的加速度关系为,由F=ma可得电场力有关系,而水平方向,由功的公式知,电场力对两球做功有关系,所以电势能变化是4倍的关系.在竖直方向上重力做功相等,所以两球合力做功并不是4倍关系.可知C、D错误.
考点:带电粒子在混合场中的运动;电势能;带电粒子在匀强电场中的运动
科目:高中物理 来源: 题型:单选题
如图所示,金属棒MN两端由等长的轻质细线水平悬挂,处于竖直向上的匀强磁场中,棒中通以由M向N的电流,平衡时两悬线与竖直方向夹角均为θ。如果仅改变下列某一个条件,θ角的相应变化情况是( )
A.棒中的电流变大,θ角变大 |
B.两悬线等长变短,θ角变大 |
C.金属棒质量变大,θ角变大 |
D.磁感应强度变大,θ角变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
如图所示,一根质量为m的金属棒AC用软线悬挂在磁感强度为B的匀强磁场中,通入A→C方向的电流时,悬线张力不为零,欲使悬线张力为零,可以采用的办法是 ( )
A.不改变电流和磁场方向,适当增大电流. |
B.只改变电流方向,并适当减小电流. |
C.不改变磁场和电流方向,适当减小磁感强度. |
D.同时改变电流和磁场方向,并适当增大磁感强度. |
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示,这台加速器由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙,下列说法正确的是( )
A.离子由加速器的中心附近进入加速器 |
B.离子由加速器的边缘进入加速器 |
C.离子从磁场中获得能量 |
D.离子从电场中获得能量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
一正电荷垂直射入匀强磁场中,其速度v的方向和受到的洛伦兹力F的方向如图所示,则磁场方向( )
A.与F方向相同 | B.与F方向相反 |
C.垂直纸面向外 | D.垂直纸面向里 |
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
质量为m,带正电量q的粒子,垂直磁场方向从A射入匀强磁场,磁感应强度为B,途经P点。已知AP连线与入射方向成角。如图所示,则离子从A到P经历的时间为:
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
如图所示,半径为R的半圆形区域内分布着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,半圆的左边垂直x轴放置一粒子发射装置,在-R≤y≤R的区间内各处均沿x轴正方向同时发射出一个带正电粒子,粒子质量均为m、电荷量均为q、初速度均为v,重力忽略不计,所有粒子均能穿过磁场到达y轴,其中最后到达y轴的粒子比最先到达y轴的粒子晚Δt时间,则
A.粒子到达y轴的位置一定各不相同 |
B.磁场区域半径R应满足 |
C.从x轴入射的粒子最先到达y轴 |
D.Δt=,其中角度θ的弧度值满足 |
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
通电螺线管内有一在磁场力作用下静止的小磁针,磁针指向如图,则( )
A.螺线管的P端为N极,a接电源的正极 |
B.螺线管的P端为N极,a接电源的负极 |
C.螺线管的P端为S极,a接电源的正极 |
D.螺线管的P端为S极,a接电源的负极 |
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科目:高中物理 来源: 题型:单选题
指南针是我国古代四大发明之一。当指南针上方有一条水平放置的通电导线时,其N极指向变为如图实线所示。则对该导线电流的以下判断正确的是
A.可能东西放置,通有东向西的电流 |
B.可能东西放置,通有西向东的电流 |
C.可能南北放置,通有北向南的电流 |
D.可能南北放置,通有南向北的电流 |
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