如图所示,A、B都是很轻的铝环,分别调在绝缘细杆的两端,杆可绕中间竖直轴在水平面内转动,环A是闭合的,环B是断开的。若用磁铁分别接近这两个圆环,则下面说法正确的
A.图中磁铁N极接近A环时,A环被吸引,而后被推开 |
B.图中磁铁N极远离A环时,A环被排斥,而后随磁铁运动 |
C.用磁铁N极接近B环时,B环被推斥,远离磁铁运动 |
D.用磁铁的任意一磁极接近A环时,A环均被排斥 |
如图右所示,虚线a、b、c代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知
A.三个等势面中,a的电势最高 |
B.带电质点在P点具有的电势能较在Q点具有的电势能大 |
C.带电质点通过P点时的动能较通过Q点时大 |
D.带电质点通过P点时的加速度较通过Q点时大 |
在竖直向上的匀强磁场中,水平放置一个不变形的单匝金属圆线圈,规定线圈中感应电流方向如图1所示时的感应电动势为正.当磁场的磁感应强度B(向上为正方向)随时间t的变化如图2所示时,图中能正确表示线圈中感应电动势E随时间t变化的图线是
如图是某离子速度选择器的原理示意图,在一半径为R=10cm的圆形筒内有B=1×10-4T的匀强磁场,方向平行于圆的轴线.在圆柱形筒上某一直径两端开有小孔a、b分别作为入射孔和出射孔.现有一束比荷为q/m=2×1011C/kg的正离子,以不同角度α入射,最后有不同速度的离子束射出,其中入射角α=30°,且不经碰撞而直接从出身孔射出的离子的速度v大小是
A.4×105m/s | B.4×106m/s | C.2×105m/s | D.2×106m/s |
如图所示,倾斜放置的平行板电容器两极板与水平面夹角为θ ,极板间距为d,带负电的微粒质量为m、带电量为q,从极板M的左边缘A处以初速度v0水平射入,沿直线运动并从极板N的右边缘B处射出,则
A.微粒达到B点时动能为![]() |
B.微粒的加速度大小等于![]() |
C.微粒从A点到B点的过程电势能减少![]() |
D.两极板的电势差![]() |
长为L,间距也为L的两平行金属板间有垂直向里的匀强磁场,如图所示,磁感应强度为B,今有质量为m、带电量为q的正离子从平行板左端两板正中间以平行于金属板的方向射入磁场。欲使离子不打在极板上,入射离子的速度大小应满足的条件是
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() ![]() |
D.![]() |