

B .
C .
D .
或
B .
或
C .
或
D .
或
则电子射入时的速度为。
如图所示,在直角坐标系xOy的原点O处有一放射源S,放射源S在xOy平面内均匀发射速度大小相等的正电粒子,位于y轴的右侧垂直于x轴有一长度为L的很薄的荧光屏MN,荧光屏正反两侧均涂有荧光粉,MN与x轴交于O′点.已知三角形MNO为正三角形,放射源S射出的粒子质量为m,电荷量为q,速度大小为v,不计粒子的重力.
的负离子以相同速率v0(较大),由P点在纸平面内向不同方向射入磁场中发生偏转后,又飞出磁场,最终打在磁场区域右侧的荧光屏(足够大)上,则下列说法正确的是(不计重力)( )
如图所示,竖直面内有一个闭合导线框ACDE(由细软导线制成)挂在两固定点A、D上,水平线段AD为半圆的直径,在导线框的E处有一个动滑轮,动滑轮下面挂一重物,使导线处于绷紧状态.在半圆形区域内,有磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的有界匀强磁场.设导线框的电阻为r,圆的半径为R,在将导线上的C点以恒定角速度ω(相对圆心O)从A点沿圆弧移动的过程中,若不考虑导线中电流间的相互作用,则下列说法正确的是( )

C . 当C沿圆弧移动到圆心O的正上方时,导线框中的感应电动势最小
D . 在C从A点沿圆弧移动到D点的过程中,导线框中产生的电热为
如图,在直角坐标系xOy平面内,虚线MN平行于y轴,N点坐标(﹣L,0),MN与y轴之间有沿y轴正方向的匀强电场,在第四象限的某区域有方向垂直于坐标平面的矩形有界匀强磁场(图中未画出).现有一质量为m、电荷量为e的电子,从虚线MN上的P点,以平行于x轴正方向的初速度v0射入电场,并从y轴上A点(0,0.5L)射出电场,射出时速度方向与y轴负方向成30°角,此后,电子做匀速直线运动,进入磁场并从矩形有界磁场边界上Q点(
,﹣l)射出,速度沿x轴负方向,不计电子重力,求:

如图甲所示,在直角坐标系0≤x≤L区域内有沿y轴正方向的匀强电场,右侧有一个以点(3L,0)为圆心、半径为L的圆形区域,圆形区域与x轴的交点分别为M、N.现有一质量为m、带电量为e的电子,从y轴上的A点以速度v0沿x轴正方向射入电场,飞出电场后从M点进入圆形区域,此时速度方向与x轴正方向的夹角为30°.不考虑电子所受的重力.

圆形区域内存在着垂直纸面向里的匀强磁场,过(-2R,0)点垂直x轴放置一线型粒子发射装置,能在0<y<R的区间内各处沿x轴正方向同时发射出速度均为ν、带正电的同种粒子,粒子质量为m,电荷量为q。不计粒子的重力及粒子间的相互作用力。若某时刻粒子被装置发射出后,经过磁场偏转恰好击中y轴上的同一位置,则下列说法中正确的是( )
C . 粒子离开磁场时速度方向相同
D . 粒子从离开发射装置到击中y轴所用时间t的范围为
<t<
,
)。若圆形区域内加一方向垂直于xoy平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,一质量为m、电荷量为q的粒子从P点沿y轴正方向射入圆形磁场区域,从圆上的Q点离开该区域,离开时速度方向垂直于y轴。若将磁场换为平行于xoy平面且垂直于y轴的匀强电场,将同一粒子以相同速度在P点沿y轴正方向射入圆形区域,也从Q点离开该区域。不计粒子重力。求:
中,
区域内x轴上方存在沿y轴正方向的匀强电场,x轴下方存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度大小相等。
区域内有垂直坐标平面向外的匀强磁场,y轴左侧存在一圆形磁场区域,与y轴相切于原点O,磁场方向垂直坐标平面向外。一质量为
,带电量
的带正电粒子从点
以平行于x轴的初速度
射入电场,经过一段时间粒子从
点离开电场进入磁场,经磁场偏转后,从
点返回电场。粒子经电场和圆形磁场后到达坐标原点O,到O点时速度方向与y轴负方向夹角为
。已知
,不计粒子重力,取
,
。求:
区域内匀强磁场的磁感应强度大小
;
;
加速后。沿虚线方向射入正交的电磁场之中,恰好做直线运动,电场强度方向竖直向下,磁感应强度
。方向垂直纸面向里,两平行板之间的距离
。平行板右侧有一圆形磁场区域,圆心O在虚线上、半径
,圆内有垂直纸面向里的磁场B,B的大小可以调控。边界上有磁场。圆形区域的上方安装有荧光屏,荧光屏与虚线平行。与O的距离
,M、N是荧光屏上两点,
连线与屏垂直,N到M点之间的距离
。已知加在平行板间的电压
,粒子的比荷为
。不计重力的影响,求:
大小;
之间,圆形区域内的磁场B范围。
