环型对撞机是研究高能粒子的重要装置。正、负离子由静止经过电压U的直线加速度加速后,沿圆环切线方向注入对撞机的真空环状空腔内,空腔内存在着与圆环平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小为B。两种带电粒子将被局限在环状空腔内,沿相反方向做半径相等的匀速圆周运动,从而在碰撞区迎面相撞。为维持带电粒子在环状空腔中的匀速圆周运动,下列说法正确的是( )
越大,磁感应强度B越大
B . 对于给定的加速电压,带电粒子的比荷
越大,磁感应强度B越小
C . 对于给定的带电粒子,加速电压U越大,粒子运动的周期越大
D . 对于给定的带电粒子,不管加速电压U多大,粒子运动的周期都不变

(多选)如图所示,xOy平面的一、二、三象限内存在垂直纸面向外,磁感应强度B=1 T的匀强磁场,ON为处于y轴负方向的弹性绝缘薄挡板,长度为9 m,M点为x轴正方向上一点,OM=3 m.现有一个比荷大小为
=1.0 C/kg可视为质点带正电的小球(重力不计)从挡板下端N处小孔以不同的速度向x轴负方向射入磁场,若与挡板相碰就以原速率弹回,且碰撞时间不计, 碰撞时电荷量不变,小球最后都能经过M点,则小球射入的速度大小可能是( )


=106C/kg的正电荷置于电场中的O点由静止释放,经过
×10﹣5s后,电荷以v0=1.5×104m/s的速度通过MN进入其上方的匀强磁场,磁场与纸面垂直,磁感应强度B按图b所示规律周期性变化(图b中磁场以垂直纸面向外为正,以电荷第一次通过MN时为t=0时刻).求:
×10﹣5s时刻电荷与O点的水平距离;

一半径为R 圆筒处于匀强磁场中,磁场方向与筒的轴平行,筒的横截面如图所示.图中直径MN的两端分别开有小孔,筒绕其中心轴以角速度ù顺时针转动.在该截面内,一质量为m,带电量为q带电粒子从小孔M射入筒内,射入时的运动方向与MN成30°角.当筒转过90°时,该粒子恰好从小孔N飞出圆筒.不计粒子重力,若粒子在筒内未与筒壁发生碰撞,则关于带电粒子的运动半径r与磁场的磁感应强度B正确的是( )

+1)R
C . B=
D . B=
如图所示,x轴上M点和N点的坐标分别是(0.5 m,0)、(2 m,0),虚线MM′与y轴平行。在y轴和MM′之间加垂直纸面方向的匀强磁场,在N点固定一个正的点电荷
。现有一个质量
、电荷量的大小
的粒子,从y轴上某点沿x轴的正方向以初速度
进入磁场,在第四象限里一直做匀速圆周运动,最后从x轴上的Q点(没画出)射入第一象限,不计带电粒子的重力,粒子在磁场中运动时就不受在N点的固定点电荷影响。已知静电力常量k=9×109 N·m2/C2。求:

m/s,接着沿直线CD运动到D处进入半圆轨道,进入时无动能损失,且恰好能通过F点,在F点速度vf=4m/s,(不计空气阻力,g=10m/s2 , cos37°=0.8)求:

向上移动
C . 使磁场以速率v=
向右移动
D . 使磁场以速率v=
向左移动

=108C/kg的正离子从静止开始经加速后,恰好通过速度选择器,从a孔以平行于ab方向进入abcd磁场区,正离子刚好经过小孔S 打在荧光屏上.求:
,0)沿y轴正向射入第Ⅰ象限,若负离子在该磁场中做一个完整圆周运动的周期为T,则下列说法正确的是( )
,则负离子能够经过磁场圆心坐标
B . 若负离子在磁场中的射入点与射出点相距最远,则负离子在磁场中运动的半径为R
C . 若负离子能够过磁场圆心坐标,则负离子在磁场中运动的时间为
D . 若负离子在磁场中的射入点与射出点相距最远,则负离子在磁场中运动的时间为


C . 如果N点到虚线的距离为L,则粒子在磁场中圆周运动半径为2L
D . 如果N点到虚线的距离为L,则粒子射入磁场的速度大小为kBL
的范围内存在一沿y轴负方向的有界匀强电场,其场强大小E=400V/m,电场的上边界满足圆周方程
, 在第三、四象限内存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B大小可调。现在电场的上边界各处依次静止释放比荷
的带正电粒子,不计重力,也不考虑带电粒子间的相互作用。
时,求
处释放的粒子最后射出磁场的位置坐标;