垂直

如下图所示,在矩形ABCD区域内有一方向垂直纸面向内的匀强磁场,边AB=2BC,另有一与矩形ABCD完全相同的矩形导线框EFGH置于纸面内现分别从图1和图2摆放线框的位置,使线框在纸面内以垂直于边AD、大小相同的恒定速度平移穿过磁场.设在图1和图2两种情况下外力做功分别为W1和W2,则(  ).

如下图所示,在矩形ABCD区域内有一方向垂直纸面向内的匀强磁场,边AB=2BC,另有一与矩形ABCD完全相同的矩形导线框EFGH置于纸面内现分别从图1和图2摆放线框的位置,使线框在纸面内以垂直于边AD、大小相同的恒定速度平移穿过磁场.设在图1和图2两种情况下外力做功分别为W1和W2,则(  ).

一个质量为m=1.7×10-20kg,带电量q=0.85×10-14C的粒子,经过电压为2500V的电场加速后射入磁场,如图所示.若该匀强磁场的磁感应强度为B=0.2T.粒子入射处到观察屏距离为L=0.4m.求:  (1)在观察屏上偏离原轨道的长度为多少?  (2)要使粒子不偏转,需要加一个电场,求其电场方向和强度大小?

一个质量为m=1.7×10-20kg,带电量q=0.85×10-14C的粒子,经过电压为2500V的电场加速后射入磁场,如图所示.若该匀强磁场的磁感应强度为B=0.2T.粒子入射处到观察屏距离为L=0.4m.求:  (1)在观察屏上偏离原轨道的长度为多少?  (2)要使粒子不偏转,需要加一个电场,求其电场方向和强度大小?

粒子速度选择器是由相互垂直的匀强电场和匀强磁场组成的(如图所示),现有一束具有不同速度的带电粒子垂直于E和B的方向进入速度选择器.  (1)试解释:在不同速度的带电粒子中,只有某一种速度的粒子才能穿过速度选择器,而其余速度的粒子都不能通过它;  (2)若E=300V/m,B=10-3T,试计算穿过速度选择器的粒子的速度大小;  (3)带电粒子的带电符号是否影响速度选择器对带电粒子速度的选择,为什么?

粒子速度选择器是由相互垂直的匀强电场和匀强磁场组成的(如图所示),现有一束具有不同速度的带电粒子垂直于E和B的方向进入速度选择器.  (1)试解释:在不同速度的带电粒子中,只有某一种速度的粒子才能穿过速度选择器,而其余速度的粒子都不能通过它;  (2)若E=300V/m,B=10-3T,试计算穿过速度选择器的粒子的速度大小;  (3)带电粒子的带电符号是否影响速度选择器对带电粒子速度的选择,为什么

如图所示,有一带电粒子的电量q=+3.2×10-19C,质量为m=6.7×10-27kg,在磁感应强度为B=2.6×10-2T的匀强磁场中运动,速率为v=5×104m/s,方向与磁场垂直,试求:  (1)带电粒子在磁场中受到洛伦兹力的大小;  (2)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径;  (3)带电粒子的运动周期;  (4)如果带电粒子的速率变为2V,它的运动周期又为多大?

如图所示,有一带电粒子的电量q=+3.2×10-19C,质量为m=6.7×10-27kg,在磁感应强度为B=2.6×10-2T的匀强磁场中运动,速率为v=5×104m/s,方向与磁场垂直,试求:  (1)带电粒子在磁场中受到洛伦兹力的大小;  (2)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径;  (3)带电粒子的运动周期;  (4)如果带电粒子的速率变为2V,它的运动周期又为多大?

在带电粒子径迹照相中,显示出一质子的径迹,其做圆周运动的半径R=42cm.已知磁场的磁感应强度B=0.75T,与径迹平面垂直.试计算:  (1)该质子的速度和动能大小;  (2)在这一磁场内质子的运动频率和周期.

在带电粒子径迹照相中,显示出一质子的径迹,其做圆周运动的半径R=42cm.已知磁场的磁感应强度B=0.75T,与径迹平面垂直.试计算:  (1)该质子的速度和动能大小;  (2)在这一磁场内质子的运动频率和周期.

如图所示.一α粒子在垂直于匀强磁场的水平面内做半径r为0.1m的圆周运动,当它运动到某点时,磁场突然消失,α粒子正好沿垂直于电场方向飞入场强E=1.66N/C的匀强电场中.若测得α粒子进入电场后侧移1.6cm时前进的距离为3.2m,试求原磁场磁感应强度B,并在图中标明磁场方向(α粒子质量m为6.64×10-27kg;电量q为3.2×10-19C).

如图所示.一α粒子在垂直于匀强磁场的水平面内做半径r为0.1m的圆周运动,当它运动到某点时,磁场突然消失,α粒子正好沿垂直于电场方向飞入场强E=1.66N/C的匀强电场中.若测得α粒子进入电场后侧移1.6cm时前进的距离为3.2m,试求原磁场磁感应强度B,并在图中标明磁场方向(α粒子质量m为6.64×10-27kg;电量q为3.2×10-19C).

图中的OP为一根足够长的绝缘细棒,处于磁感应强度B=1T的匀强磁场中,棒与水平方向的夹角θ=45°,一质量m=10-3kg,带电量(带负电)的带电小球套在OP棒上,球与棒之间的动摩擦因数μ=0.4,现让小球由静止开始下滑;试问:  (1)小球在下滑过程中的最大加速度是多少?这时的即时速度为多大?  (2)小球所能达到的最大速度是多大?

图中的OP为一根足够长的绝缘细棒,处于磁感应强度B=1T的匀强磁场中,棒与水平方向的夹角θ=45°,一质量m=10-3kg,带电量(带负电)的带电小球套在OP棒上,球与棒之间的动摩擦因数μ=0.4,现让小球由静止开始下滑;试问:  (1)小球在下滑过程中的最大加速度是多少?这时的即时速度为多大?  (2)小球所能达到的最大速度是多大?

如图所示,竖直的两平行金属板P、Q,板长L,两板相距d,两板间加电压U.垂直纸面的匀强磁场.磁感应强度是B.电场与磁场分布在两板间的空间内.今有电量是q,质量是m、带正电油滴,从高度h处由静止开始自由下落,并从两平行板间的中点处进入板间空间.在进入点上,油滴受到的电场力和磁场力恰好相等.最后油滴从一板的下端点离开电、磁空间.试求:  (1)油滴原来静止位置离板间空间进入点的高度h;  (2)油滴离开板间电场、磁场空间时的速度大小v.

如图所示,竖直的两平行金属板P、Q,板长L,两板相距d,两板间加电压U.垂直纸面的匀强磁场.磁感应强度是B.电场与磁场分布在两板间的空间内.今有电量是q,质量是m、带正电油滴,从高度h处由静止开始自由下落,并从两平行板间的中点处进入板间空间.在进入点上,油滴受到的电场力和磁场力恰好相等.最后油滴从一板的下端点离开电、磁空间.试求:  (1)油滴原来静止位置离板间空间进入点的高度h;  (2)油滴离

如图所示,二片带有等量异号电荷的平行极板,板长为2cm,二板间电场强度E为7×104V/m,方向竖直向上,当有一束电子以v m/s的速度水平射入两板间,向下偏离d=0.2cm.若在二板间再加一匀强磁场,磁感应强度B=2×10-3T,磁场方向垂直于电场及电子前进方向,则电子在二板间不发生偏转而水平射出,求电子的质量.

如图所示,二片带有等量异号电荷的平行极板,板长为2cm,二板间电场强度E为7×104V/m,方向竖直向上,当有一束电子以v m/s的速度水平射入两板间,向下偏离d=0.2cm.若在二板间再加一匀强磁场,磁感应强度B=2×10-3T,磁场方向垂直于电场及电子前进方向,则电子在二板间不发生偏转而水平射出,求电子的质量.

如图所示,是一种测定磁感应强度B的实验示意装置.在天平的一端挂一个矩形线圈.矩形线圈的底边放在待测的匀强磁场B中,磁场方向垂直于纸面向里.线圈共9匝,底边长10cm,当线圈通入100mA的电流时,天平达到平衡,此时电流方向如图所示.然后使电流方向反向,此时发现在左方秤盘中再加8.78g砝码,才能使天平恢复平衡.求磁感应强度的大小.(g取10m/s2).

如图所示,是一种测定磁感应强度B的实验示意装置.在天平的一端挂一个矩形线圈.矩形线圈的底边放在待测的匀强磁场B中,磁场方向垂直于纸面向里.线圈共9匝,底边长10cm,当线圈通入100mA的电流时,天平达到平衡,此时电流方向如图所示.然后使电流方向反向,此时发现在左方秤盘中再加8.78g砝码,才能使天平恢复平衡.求磁感应强度的大小.(g取10m/s2).