质量和初速度大小v0都相等的A、B、C三个小球,在同一水平面上A球竖直上抛,B球以倾角θ斜向上抛,C球沿倾角也为θ的光滑斜面上滑,(空气阻力不计),它们上升的最大高度分别为hA、hB、hC,则( )
A.hA = hB = hC B.hB = hC < hA
C.hA = hC > hB D.hA > hB,hA > hC
如右图所示,距水平地面高度为3h处有一竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,从距地面4h高处的A点以初速度v0水平抛出一带电小球(可视作质点),带电小球电量为q,质量为m,若q、m、h、B满足关系式,则小球落点与抛出点A的水平位移S是()
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
如右图所示,带有正电荷的A粒子和B粒子同时以同样大小的速度从宽度为d的有界匀强磁场的边界上的O点分别以30°和60°(与边界的交角)射入磁场,又恰好不从另一边界飞出,则下列说法中正确的是()
A.A、B两粒子在磁场中做圆周运动的半径之比是
B.A、B两粒子在磁场中做圆周运动的半径之比是
C.A、B两粒子的之比是
D.A、B两粒子的之比是
2011年“3·15”到来之际,平板电视终于纳入“三包”当中,显示屏等关键零部件包修3年。如右图所示,电视机的显像管中,电子束的偏转是用磁偏转技术实现的。电子束经过加速电场后,进入一圆形匀强磁场区,磁场方向垂直于圆面。不加磁场时,电子束将通过磁场中心O点而打到屏幕上的中心M,加磁场后电子束偏转到P点外侧。现要使电子束偏转回到P点,可行的办法是()
A.增大加速电压 |
B.增加偏转磁场的磁感应强度 |
C.将圆形磁场区域向屏幕靠近些 |
D.将圆形磁场的半径增大些 |
如右图,匀强磁场中有一个带电量为q的离子自a点沿箭头方向运动。当它运动到b点时,突然吸收了附近的若干个电子,接着沿另一圆轨道运动到与a、b在一条直线上的c点。已知,电子电量为e,电子质量不计。由此可知,离子吸收的电子个数为( )
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
2010年,上海成功举办盛大的世界博览会。回眸一下历届世博会,很多科技成果从世博会上走向世界。例如:1873年奥地利维也纳世博会上,线路意外搭错造就“偶然发明”,导致发电机变成了电动机。如右图所示,是著名的电磁旋转实验,这一装置实际上就是最早的电动机。图中A是可动磁铁,B是固定导线,C是可动导线,D是固定磁铁。图中黑色部分表示汞(磁铁和导线的下半部分都浸没在汞中),下部接在电源上。请你判断这时自上向下看,A和C转动方向为 ()
A.可动磁铁A转动方向为逆时针 |
B.A和C转动方向均为逆时针 |
C.可动导线C转动方向为顺时针 |
D.A和C转动方向均为顺时针 |