半径为r带缺口的刚性金属圆环在纸面上固定放置.在圆环的缺口两端引出两根导线.分别与两块垂直于纸面固定放置的平行金属板连接.两板间距为d.如图(左)所示.有一变化的磁场垂直于纸面.规定向内为正.变化规律如图(右)所示.在t=0时刻平板之间中心有一重力不计.电荷量为q的静止微粒.则以下说法正确的是( A ) A. 第2秒内上极板为正极 B. 第3秒内上极板为负极 C. 第2秒末微粒回到了原来位置 D. 第3秒末两极板之间的电场强度大小为0.2 解析: 0-1s内情况:由楞次定律可知.金属板上极板带负电 .金属板下极板带正电, 若粒子带正电.则粒子所受电场力方向竖直向上而向上做匀加速运动. 1-2s内情况:由楞次定律可知.金属板上极板带正电 .金属板下极板带负电, 若粒子带正电.则粒子所受电场力方向竖直向下而向上做匀减速运动.2s末速度减小为零. 2-3s内情况:由楞次定律可知.金属板上极板带正电 .金属板下极板带负电, 若粒子带正电.则粒子所受电场力方向竖直向下而向下做匀加速运动. 两极板间的电场强度大小 3-4s内情况:由楞次定律可知.金属板上极板带负电 .金属板下极板带正电, 若粒子带正电.则粒子所受电场力方向竖直向上而向下做匀减速运动4s末速度减小为零.同时回到了原来的位置. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

半径为r带缺口的刚性金属圆环在纸面上固定放置,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于纸面固定放置的平行金属板连接,两板间距为d,如图所示.有一变化的磁场垂直于纸面,规定向内为正,变化规律如图所示.在t=0时刻平板之间中心有一重力不计,电荷量为+q的微粒,从静止释放,两板间距足够长.则以下说法正确的是(  )

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半径为r带缺口的刚性金属圆环在纸面上固定放置,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于纸面固定放置的平行金属板连接,两板间距为d,如图(上)所示.有一变化的磁场垂直于纸面,规定向内为正,变化规律如图(下)所示.在t=0时刻,平板之间中心有一重力不计、电荷量为q的静止微粒,则以下说法正确的是(  )

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半径为r带缺口的刚性金属圆环在纸面上固定放置,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于纸面固定放置的平行金属板连接,两板间距为d,如图甲所示,有一变化的磁场垂直于纸面,规定垂直纸面向里的方向为正,变化规律如图乙所示.在t=0时刻平行板之间的中心位置有一电荷量为+q的粒子由静止释放,粒子的重力不计,平行板电容器的充、放电时间不计,取上板的电势为零.则以下说法中正确的是(  )
A、第2s内上极板为正极
B、第2s末微粒回到了原来位置
C、第2s末两极板之间的电场强度大小为
πr2
10d
(V/m)
D、第4s末粒子的电势能为
r2
20
(J)

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半径为r带缺口的刚性金属圆环在纸面上固定放置,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于纸面固定放置的平行金属板连接,两板间距为d,如图甲所示,有一变化的磁场垂直于纸面,规定垂直纸面向里的方向为正,变化规律如图乙所示.在t=0时刻平行板之间的中心位置有一电荷量为+q的粒子由静止释放,粒子的重力不计,平行板电容器的充、放电时间不计,取上板的电势为零.则以下说法中正确的是(  )
A、第2s内上极板为正极
B、第2s末粒子回到了原来位置
C、第2s末两极板之间的电场强度大小为 
πr2
10d
(V/m)
D、第4s末粒子的电势能为 
qπr2
20
(J)

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半径为r带缺口的刚性金属圆环在纸面上固定放置,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于纸面固定放置的平行金属板连接,两板间距为d,如图(上)所示。有一变化的磁场垂直于纸面,规定向内为正,变化规律如图(下)所示。在t=0时刻平板之间中心有一重力不计,电荷量为q的静止微粒,则以下说法正确的是

A.第3秒内上极板为正极

B.第3秒内上极板为负极

C.第2秒末微粒回到了原来位置

D.第3秒末两极板之间的电场强度大小为0.2

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