如图所示,边长为L的等边三角形ABC为两有界匀强磁场的理想边界,三角形内的磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B,三角形外的磁场(足够大)方向垂直纸面向里,磁感应强度大小也为B。把粒子源放在顶点A处,它将沿∠A的角平分线发射质量为m、电荷量为q、初速度为v0的带电粒子(粒子重力不计,离子在磁场中运动周期为T)。若从A射出的粒子( )
①带负电,,第一次到达C点所用时间为t1
②带负电,,第一次到达C点所用时间为t2
③带正电,,第一次到达C点所用时间为t3
④带正电,,第一次到达C点所用时间为t4
A. B.
C.
D.
如图所示,两块水平放置的金属板距离为d,用导线、电键K与一个n匝的线圈连接,线圈置于方向竖直向上的均匀变化的磁场中。两板间放一台小压力传感器,压力传感器上表面绝缘,在其上表面静止放置一个质量为m、电量为+q的小球。电键K闭合前传感器上有示数,电键K闭合后传感器上的示数变为原来的一半。则线圈中磁场的变化情况和磁通量变化率分别是
在同时存在匀强电场和匀强磁场的空间中取正交坐标系Oxyz(y轴正方向竖直向上),如图所示。已知电场方向沿y轴正方向,场强大小为E;磁场方向沿z轴正方向,磁感应强度的大小为B;重力加速度为g。一质量为m、带电量为+q的带电微粒从原点以速度v出发。关于它在这一空间的运动的说法正确的是
A.一定能沿x轴做匀速运动 |
B.一定沿y轴做匀速运动 |
C.可能沿y轴做匀速运动 |
D.可能沿z轴做匀速运动 |
如图所示为理想变压器原线圈所接交流电压的图象。原、副线圈匝数比n1∶n2=10∶1,原线圈电路中电流为1A,下列说法正确的是
A.变压器输出端的交流电频率为100Hz |
B.变压器输出端的电流为10![]() |
C.变压器输出端电压为22V |
D.变压器的输出功率为200![]() |
根据α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子的核式结构模型。图6中虚线表示原子核所形成的电场的等势线,实线表示一个α粒子的运动轨迹,a、b、c为该α粒子运动过程中依次经过的三点。下列说法中正确的是
A.三点的电场强度的关系为Eb<Ea=Ec |
B.三点的电势的高低的关系为φb<φa=φc |
C.α粒子从a运动到b、再运动到c的过程中电势能先减小后增大 |
D.α粒子从a运动到b、再运动到c的过程中电场力先做负功后做正功 |
一列横波沿x轴传播,图5(甲)为t=0.5s时的波动图像,图5(乙)为介质中质点P的振动图像。对该波的传播方向和传播波速度的说法正确的是
A.沿-![]() |
B.沿+![]() |
C.沿-![]() |
D.沿+![]() |