方向

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.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).

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?

如下图所示,在虚线范围内有匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里.已知矩形线圈abcd运动到图示位置时,cd边所受磁场力的方向竖直向上,则线圈的运动情形是(  ).

如下图所示,在虚线范围内有匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里.已知矩形线圈abcd运动到图示位置时,cd边所受磁场力的方向竖直向上,则线圈的运动情形是(  ).

如图所示,在光滑水平面(纸面为水平面)上放置一个正方形的刚性导线框,导线框处在方向竖直向下的匀强磁场内,在磁场逐渐减弱的过程中,关于导线框中有无感应电流及导线框的运动情况,下列说法正确的是(  ).

如图所示,在光滑水平面(纸面为水平面)上放置一个正方形的刚性导线框,导线框处在方向竖直向下的匀强磁场内,在磁场逐渐减弱的过程中,关于导线框中有无感应电流及导线框的运动情况,下列说法正确的是(  ).

在无限长的载流直导线附近放置一正方形闭合线圈,开始时,线圈与导线在同一平面内,且线圈中两条边与导线平行,当线圈以相同速率做四种不同方向的平动,如图所示,则在此瞬间(  ).

在无限长的载流直导线附近放置一正方形闭合线圈,开始时,线圈与导线在同一平面内,且线圈中两条边与导线平行,当线圈以相同速率做四种不同方向的平动,如图所示,则在此瞬间(  ).

有两个线圈挂在水平绝缘杆上,线圈1与电源相连接.如图所示,当开关S接通的瞬间,线圈2中出现电流并受到线圈1的作用力,以圈中箭头所示方向为电流的正方向,则线圈2(  ).

有两个线圈挂在水平绝缘杆上,线圈1与电源相连接.如图所示,当开关S接通的瞬间,线圈2中出现电流并受到线圈1的作用力,以圈中箭头所示方向为电流的正方向,则线圈2(  ).

如图所示,在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一导线ABCD,它所在平面与磁场方向垂直,ADC在同一直线上,各段导线的长度和AD的距离都标在图中,当导线ABCD以垂直于ADC方向的速度v沿它所在的平面运动时,在AD两端产生的电势差的大小为(  ).

如图所示,在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一导线ABCD,它所在平面与磁场方向垂直,ADC在同一直线上,各段导线的长度和AD的距离都标在图中,当导线ABCD以垂直于ADC方向的速度v沿它所在的平面运动时,在AD两端产生的电势差的大小为(  ).