如图所示,一个电量为-Q的点电荷甲,固定在绝缘水平面上的O点.另一个电量为+q及质量为m的点电荷乙,从A点以初速度v0沿它们的连线向甲运动,到B点的速度最小为v.已知点电荷乙与水平面的动摩擦因数为μ、AB间距离为L0及静电力常量为k,则 ( )
A.OB间的距离大于![]() |
B.点电荷乙能越过B点向左运动,其电势能仍增多 |
C.在点电荷甲形成的电场中,AB间电势差![]() |
D.从A到B的过程中,电场力对点电荷乙做的功为![]() |
如图所示,圆柱形区域横截面,在没有磁场的情况下,带电粒子(不计重力)以某一初速度沿截面直径方向入射时,穿过此区域的时间为t;若该区域加沿轴线方向的匀强磁场,磁感应强度为B,带电粒子仍以同一初速度沿截面直径入射,粒子飞出此区域时,速度方向偏转了.根据上述条件可求得的物理量有
A.带电粒子的初速度 |
B.带电粒子在磁场中运动的半径 |
C.带电粒子在磁场中运动的周期 |
D.带电粒子的比荷 |
关于回旋加速器加速带电粒子所获得的能量,下列说法正确的是()
A.与加速器的半径有关,半径越大,能量越大 |
B.与加速器的磁场有关,磁场越强,能量越大 |
C.与加速器的电场有关,电场越强,能量越大 |
D.与带电粒子的质量有关,质量越大,能量越大 |
如图所示,水平放置的两块带电平行金属板.板间存在着方向竖直向下、场强大小为E的匀强电场和垂直于纸面的匀强磁场.假设电场、磁场只存在于两板间.一个带正电的粒子,以水平速度v0从两极板的左端正中央沿垂直于电场、磁场的方向射入极板间,恰好做匀速直线运动.不计粒子的重力及空气阻力.则
A.板间所加的匀强磁场![]() |
B.若粒子电量加倍,将会向下偏转 |
C.若粒子从极板的右侧射入,一定沿直线运动 |
D.若粒子带负电,其它条件不变,将向上偏转 |
如图所示,abcd四边形闭合线框,a、b、c三点坐标分别为(0,L,0),(L,L,0),(L,0,0),整个空间处于沿y轴正方向的匀强磁场中,通入电流I,方向如图所示,关于四边形的四条边所受到的安培力的大小,下列叙述中正确的是
A.ab边与bc边受到的安培力大小相等 |
B.cd边受到的安培力最大 |
C.cd边与ad边受到的安培力大小相等 |
D.ad边不受安培力作用 |
当电阻两端加上某一稳定电压时,通过该电阻的电荷量为0.3C,消耗的电能为0.9J。为在相同时间内使0.6C的电荷量通过该电阻,在其两端需加的电压和消耗的电能分别是
A.3V,1.8J | B.3V,3.6J | C.6V,l.8J | D.6V,3.6J |