如图,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,二者平滑连接。右端接一个阻值为R的定值电阻。平直部分导轨左边区域有宽度为d、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场。质量为m、电阻也为R的金属棒从高度为h处静止释放,到达磁场右边界处恰好停止。已知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为μ,金属棒与导轨间接触良好。则金属棒穿过磁场区域的过程中
A.流过金属棒的最大电流为![]() |
B.通过金属棒的电荷量为![]() |
| C.克服安培力所做的功为mgh |
D.金属棒产生的焦耳热为![]() |
一带负电荷的粒子以速度v由坐标原点在xOy平面第Ⅳ象限内沿与x轴45°方向射入匀强磁场,磁场的磁感应强度为B,方向如图所示,已知粒子质量为m,电荷量为q,则粒子通过x轴、y轴的坐标为()。
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
如图所示,不同的正离子垂直于匀强电场和匀强磁场的方向飞入,匀强电场和匀强磁场的方向相互垂直。正离子离开该区域时,发现有些正离子保持原来的运动方向并没有发生偏转,如果再让这些正离子进入另一匀强磁场中,发现离子束又分裂成几束,这种分裂的原因是离子束中的离子可能有不同的()。
| A.质量 | B.电荷量 | C.速度 | D.比荷 |
一电子在匀强磁场中,以一正电荷为圆心在一圆轨道上运行。磁场方向垂直于它的运动平面,电场力恰好是磁场作用在电子上的磁场力的3倍,电子电荷量为e,质量为m,磁感应强度为B,那么电子运动的角速度可能为()。
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
如图10甲所示,光滑导轨水平放置在与水平方向夹角60°斜向下的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度B随时间的变化规律如图乙所示(规定斜向下为正方向),导体棒ab垂直导轨放置,除电阻R的阻值外,其余电阻不计,导体棒ab在水平外力作用下始终处于静止状态.规定a→b的方向为电流的正方向,水平向右的方向为外力的正方向,则在0~t时间内,图11中能正确反映流过导体棒ab的电流i和导体棒ab所受水平外力F随时间t变化的图象是 ( )
图10

如图12所示,光滑曲线导轨足够长,固定在绝缘斜
面上,匀强磁场B垂直斜面向上.一导体棒从某处以初速度v0沿导轨
面向上滑动,最后又向下滑回到原处.导轨底端接有电阻R,其余电
阻不计.下列说法正确的是 ( )
| A.滑回到原处的速率小于初速度大小v0 |
| B.上滑所用的时间等于下滑所用的时间 |
| C.上滑过程与下滑过程通过电阻R的电荷量大小相等 |
| D.上滑过程通过某位置的加速度大小等于下滑过程中通过该位置的加速度大小 |