3.如图3-2-19所示.质量为m.带电量为+q的滑块.沿绝缘斜面匀速下滑.当滑块滑至竖直向下的匀强电场区域时.滑块的运动状态 [ ] A.继续匀速下滑 B.将加速下滑 C.将减速下滑 D.上述三种情况都有可能发生 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图6-3-19所示,矩形线圈共有N匝,ab边长为L1,bc边长L2,置于均匀变化的磁场中.正对放置的平行金属板长为L,间距为d.今有一束带电荷量为q、质量为m的粒子从两板间的中点以初速度v0进入两板,要使这束带电粒子恰能从上板的右端射出,则:

图6-3-19

(1)线圈中磁场如何变化?

(2)两板间电场需对带电粒子做多少功?

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如图所示,在xOy 坐标系内有垂直纸面向外的范围足够大的匀强磁场,磁感应强度的大小为B.在t=0 时刻有两个粒子N、P分别从坐标原点O及坐标( L,0)点开始运动.N粒子带正电,电量为q,质量为m,速度大小为vn、方向为在xOy 平面内的所有可能的方向;P粒子不带电,其速度大小为vP.方向为在xOy 平面内且与x 轴的负方向的夹角为q.两粒子所受的重力不计.
(1)对于Vn有一临界值v,当vn<v 时,两个粒子不可能相遇,求临界值可的大小;
(2)若两个粒子相遇的位置在y轴上,且已知q=30°,L=
3
m,m=6.4×10-27kg,q=3.2×10-19 C,vn=1.15π?107m/s,vP=3?106 m/s.求vn的方向与y 轴正方向的夹角β

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如图甲所示,真空中两水平放置的平行金属板C、D,上面分别开有正对的小孔O1、O2,金属板C、D接在正弦交流电源上,两板C、D间的电压Ucd随时间t变化的图象如图乙所示,t=0时刻开始,从小孔O1处不断飘入质量 m=3.2×10-25kg、电荷量q=1.6×10-19 c的带正电的粒子(设飘入速度很小,可视为零),在D板外侧有以MN为边界的匀强磁场,与金属板相距d=10cm,匀强磁场的磁感应强度大小B=0.1T,方向如图甲所示,粒子的重力及粒子之间的相互作用力不计.平行金属板C、D之间的距离足够小,粒子在两板间的运动时间可以忽略不计,求:
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(1)带电粒子经小孔O2进入磁场后能飞出磁场边界的最小速度为多大??
(2)从0到0.04末的时间内,哪些时刻飘入小孔O1的粒子能穿过电场并飞出磁场边界??
(3)磁场边界有粒子射出的长度范围.(保留一位有效数字)

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23.如图1所示,真空中相距d=5 cm的两块平行金属板A、B与电源连接(图中未画出),其中B板接地(电势为零),A板电势变化的规律如图2所示。

       

     将一个质量m=2.0×10-27 kg,电量q=+1.6×10-19 C的带电粒子从紧临B板处释放,不计重力。求

(1)在t=0时刻释放该带电粒子,释放瞬间粒子加速度的大小;

(2)若A板电势变化周期T=1.0×10-5 s,在t=0时将带电粒子从紧临B板处无初速释放,粒子到达A板时动量的大小;

(3)A板电势变化频率多大时,在t=到t=时间内从紧临B板处无初速释放该带电粒子,粒子不能到达A板。

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如图所示,在xOy坐标系中有虚线OAOAx轴的夹角θ=300OAy轴之间的区域有垂直纸面向外的匀强磁场,OAx轴之间的区域有沿x轴正方向的匀强电场,已知匀强磁场的磁感应强度B=0.25 T,匀强电场的电场强度E=5×105 N/C。现从y轴上的P点沿与y轴正方向夹角60°的方向以初速度v0=5×105 m/s射入一个质量m=8×10-26 kg、电荷量q=+8×10-19 C的带电粒子,粒子经过磁场、电场后最终打在x轴上的Q点,已知P点到O的距离为m(带电粒子的重力忽略不计)。求:

(1)粒子在磁场中做圆周运动的半径;

(2)粒子从P点运动到Q点的时间;

(3)Q点的坐标.

 

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