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(10分)如圖所示,在第一象限有一勻強電場,場強大小為E,方向與y軸平行;在x軸下方有一勻強磁場,磁場方向與紙面垂直。一質量為m、電荷量為-q(q>0)的粒子以平行于x軸的速度從y軸上的P點處射入電場,在x軸上的Q點處進入磁場,并從坐標原點O離開磁場,粒子在磁場中的運動軌跡與y軸交于M點,已知OP=L,OQ=L,不計重力,求:

(1)勻強電場和勻強磁場的方向。
(2)M點與坐標原點O之間的距離。
(3)粒子從P點運動到M點所用的時間。
(1)、勻強電場——Y軸正向勻強磁場——垂直紙面向里
(2)、6L
(3)、(
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

電子產品制作車間里常常使用電烙鐵焊接電阻器和電容器等零件,技術工人常將電烙鐵和一個白熾燈串聯使用,電燈還和一只開關并聯,然后再接到市電上(如圖),下列說法正確的是(     )
A.開關接通時比開關斷開時消耗的總功率大
B.開關接通時,電燈熄滅,只有電烙鐵通電,可使消耗的電功率減小
C.開關斷開時,電燈發光,電烙鐵也通電,消耗的總功率增大,但電烙鐵發熱較少
D.開關斷開時,電燈發光,可供在焊接時照明使用,消耗總功率減小

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

在地面上方的真空室內,存在勻強電場和勻強磁場。已知電場強度和磁感應強度的方向是相同的,電場強度的大小E ="4N/c,B=" 0.15T。今有一個帶負電的質點以v = 20m/s的速度在此區域內沿垂直于電場強度方向做勻速直線運動,求此帶電質點的電量與質量之比q/m以及磁場的所有可能方向。(g=9.8m/s2

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

在如圖所示的直角坐標系中,一、四象限存在垂直于紙面向里的勻強磁場,磁感應強度為B,二、三象限存在沿y軸負方向的勻強電場。現有一質量為m、電量為q的帶點粒子從x軸負半軸上坐標為(-x , 0 )的位置出發開始運動,速度大小為v0,方向沿x軸正方向,粒子只受電場和磁場力的作用。若要粒子能夠回到出發點,電場強度應為多大?粒子需多長時間回到出發點?

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖甲所示,豎直放置的金屬板A、B中間開有小孔,小孔的連線沿水平放置的金屬板C、D的中軸線,粒子源P可以連續地產生質量為m、電荷量為q的帶正電粒子(初速不計),粒子在A、B間被加速后,再進入金屬板C、D間偏轉并均能從此電場中射出.已知金屬板A、B間的電壓UAB=U0,金屬板C、D長度為L,間距d = .兩板之間的電壓UCD隨時間t變化的圖象如圖乙所示.在金屬板C、D右側有一個垂直紙面向里的勻強磁場分布在圖示的半環形帶中,該環形帶的內、外圓心與金屬板C、D的中心O點重合,內圓半徑Rl = .磁感應強度B0 =.已知粒子在偏轉電場中運動的時間遠小于電場變化的周期(電場變化的周期T未知),粒子重力不計.
(1)求粒子離開偏轉電場時,在垂直于板面方向偏移的最大距離;
(2)若所有粒子均不能從環形磁場的右側穿出,求環形帶磁場的最小寬度;

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

(12分)如圖所示,在紙平面內建立如圖所示的直角坐標系xoy,在第一象限的區域存在沿y軸正方向的勻強電場。現有一質量為m、電量為e的電子從第一象限的某點P)以初速度v0沿x軸的負方向開始運動,經過軸上的點Q)進入第四象限,先做勻速直線運動然后進入垂直紙面的矩形勻強磁場區域,其左邊界和上邊界分別與yx軸重合,電子經磁場偏轉后恰好經過坐標原點O并沿y軸的正方向運動,不計電子的重力。求
(1)電子經過Q點的速度
(2)該勻強磁場的磁感應強度
(3)該勻強磁場的最小面積S

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

如圖所示,甲、乙是規格相同的燈泡,A、B兩端加直流電壓時,甲燈正常發光,乙燈完全不亮;當A、B兩端加上有效值和直流電壓相等的交流電壓時,甲燈發出微弱的光,乙燈能正常發光。下列說法正確的有(   )

A.與甲燈串聯的元件X是電容器
B.與乙燈串聯的元件Y是電容器
C.與甲燈串聯的元件X是電感線圈
D.與乙燈串聯的元件Y是電感線圈

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

如圖所示,在虛線方框內的空間有方向豎直向下的勻強電場和垂直紙面向里的勻強磁場,一帶電粒子垂直電場和磁場方向飛入場中,恰好做勻速直線運動,水平飛離正交電磁場。如果該區域只有電場,粒子將從a點飛離,穿越場區的時間為t1,飛離時速度大小為v1;如果只有磁場,粒子將從b點飛離,穿越場區的時間為t2,飛離時速度大小為v2,重力忽略不計,則
A.t1<t2B.t1>t2
C.v1>v2D.v1<v2

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

方向如圖所示的勻強電場(場強為E)和勻強磁場(磁感應強度為B)共存的場區,一電子沿垂直電場線和磁感線方向以速度v0射入場區,則                   (   )
   
A.若v0EB,電子沿軌跡Ⅰ運動,出場區時速度vv0
B.若v0EB,電子沿軌跡Ⅱ運動,出場區時速度vv0
C.若v0EB,電子沿軌跡Ⅰ運動,出場區時速度vv0
D.若v0EB,電子沿軌跡Ⅱ運動,出場區時速度vv0

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