如图所示,两平行板间有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,板长为L,两板间距离为L。有一个带电量为q、质量为m的粒子,以水平速度v,从靠近上板边缘处进入该磁场,粒子恰能从下极板右侧边缘离开磁场,不计粒子重力。则( )
A.该粒子带正电
B.该粒子做匀变速曲线运动
C.该粒子在磁场中运动的时间为
D.该粒子离开磁场时速度偏转角为
高三物理单选题简单题
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.半圆的左边分别有两平行金属网M和金属板 N,M、 N两板所接电压为U,板间距离为d.现有一群质量为m、电荷量为q的带电粒子(不计重力)由静止开始从金属板 N上各处开始加速,最后均穿过磁场右边线PQ.求这些粒子到达磁场右边线PQ的最长时间和最短时间差.
高三物理计算题简单题查看答案及解析
如图所示为带电平行板电容器.电容为c.板长为L,两板间距离d,在PQ板的下方有垂直纸面向里的匀强磁场.一个电荷量为、质量为m的带电粒子以速度从上板边缘沿平行于板的方向射入两板间.结果粒子恰好从下板右边缘飞进磁场,然后又恰好从下板的左边缘飞进电场.不计粒子重力.试求:
(1)板间匀强电场向什么方向?带电粒子带何种电荷?
(2)求出电容器的带电量Q
(3)匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(4)粒子再次从电场中飞出时的速度大小和方向.
高三物理计算题困难题查看答案及解析
(11分)如图所示,长为L、间距为d的平行金属板间,有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,两板不带电,现有质量为m、电荷量为q的带正电粒子(重力不计),从左侧两极板的中心处以不同速率v水平射入,欲使粒子不打在板上,求粒子速率v应满足什么条件? 图10
高三物理解答题中等难度题查看答案及解析
(11分)如图10所示,长为L、间距为d的平行金属板间,有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,两板不带电,现有质量为m、电荷量为q的带正电粒子(重力不计),从左侧两极板的中心处以不同速率v水平射入,欲使粒子不打在板上,求粒子速率v应满足什么条件?、
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如图所示,竖直放置的两平行金属板,长为 L,板间距离为 d,接在电压为 U 的直流电源上。 在两板间加一磁感应强度为 B,方向垂直纸面向里的匀强磁场。一个质量为 m,电荷量为 q 的带 正电油滴,从距金属板上端高为 h 处由静止开始自由下落,并经两板上端连线中点 P 进入板间。 油滴在 P 点所受的电场力与磁场力大小恰好相等,且最后恰好从金属板的下边缘离开电磁场区 域。空气阻力不计,重力加速度为 g,则下列说法正确的是( )
A.油滴刚进入电磁场时的加速度为 g
B.油滴开始下落的高度
C.油滴从左侧金属板的下边缘离开
D.油滴离开电磁场时的速度大小为
高三物理多选题简单题查看答案及解析
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如图所示,MN、PQ是平行金属板,板长为L两板间距离为d,在PQ板的上方有垂直纸面向里足够大的匀强磁场.一个电荷量为q,质量为m的带负电粒子以速度V0从MN板边缘且紧贴M点,沿平行于板的方向射入两板间,结果粒子恰好从PQ板左边缘飞进磁场,然后又恰好从PQ板的右边缘飞进电场.不计粒子重力,求:
(1)两金属板间所加电压U的大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(3)当该粒子再次进入电场并再次从电场中飞出时的速度及方向.
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如图所示为一种粒子加速器的原理图.图中M、N为带有小孔的水平平行板,板上接有恒定电压U,板间距离为h,以M、N板所在平面为界,上方和下方有垂直于纸面向里的范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小相等.质量为m、电荷量为q的带正电粒子在M板小孔处由静止释放,在板间电压的加速下从N板小孔O射入磁场。为了测量磁场磁感应强度的大小,在板的右侧放置一竖直的荧光屏,当荧光屏在靠近板的右端位置时,粒子能打到荧光屏上,向右缓慢移动荧光屏,且不断释放粒子,结果发现荧光屏离O点距离为d时,粒子打在荧光屏上的位置第一次达到最低.荧光屏足够大,不计粒子的重力,不考虑相对论效应、两金属板间电场的边际效应以及电场变化对于外部磁场和粒子运动的影响.求:
(1)磁场的磁感应强度大小;
(2)将荧光屏拿走,粒子将多次运动到N板所在的平面,求粒子运动轨迹与N板所在平面的交点到O点的距离;
(3)若粒子经过4次加速后回到M板小孔处,求粒子运动的总时间.
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如图所示为一种粒子加速器的原理图.图中M、N为带有小孔的水平平行板,板上接有恒定电压U,板间距离为h,以M、N板所在平面为界,上方和下方有垂直于纸面向里的范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小相等.质量为m、电荷量为q的带正电粒子在M板小孔处由静止释放,在板间电压的加速下从N板小孔O射入磁场。为了测量磁场磁感应强度的大小,在板的右侧放置一竖直的荧光屏,当荧光屏在靠近板的右端位置时,粒子能打到荧光屏上,向右缓慢移动荧光屏,且不断释放粒子,结果发现荧光屏离O点距离为d时,粒子打在荧光屏上的位置第一次达到最低.荧光屏足够大,不计粒子的重力,不考虑相对论效应、两金属板间电场的边际效应以及电场变化对于外部磁场和粒子运动的影响.求:
(1)磁场的磁感应强度大小;
(2)将荧光屏拿走,粒子将多次运动到N板所在的平面,求粒子运动轨迹与N板所在平面的交点到O点的距离;
(3)若粒子经过4次加速后回到M板小孔处,求粒子运动的总时间.
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