如图,导体棒ab在宽度为d的金属导轨上运动的速度随时间变化关系 ,导轨内匀强磁场的磁感强度为B,平行金属板中间固定一电子,在t=0.5s时释放电子,(电子重力不计,一切电阻均不计)则 ( )
A.电子往复运动 (设不与板撞击)
B.往复运动周期为2秒(设不与板撞击)
C.电子作直线运动,最终到上极板
D.电子作直线运动,最终到下极板
试卷相关题目
- 1如图甲所示,在平行板电容器
A.B两极板间加上如图乙所示的交变电压,t=0时A板电势比B板高,两板中间静止一电子,设电子在运动过程中不与两板相碰撞,而且电子只受电场力作用,规定向左为正方向,则下列叙述正确的是( ) A.若t=0时刻释放电子,则电子运动的v-t图线如图一所示,该电子一直向B板做匀加速直线运动,
B.若t= 时刻释放电子,则电子运动的v-t图线如图二所示,该电子一直向着B板匀加速直线运动
C.若t= 时刻释放电子,则电子运动的v-t图如图三所示,该电子在2T时刻在出发点左边
D.若t= 时刻释放电子,在2T时刻电子在出发点的右边
开始考试点击查看答案 - 21932年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示.这台加速器由两个铜质 形盒 , 构成,其间留有的窄缝处加有高频交变电压 (加速电压) . 下列说法正确的是 ( )
A.回旋加速器只能用来加速正离子
B.离子从D形盒之间空隙的电场中获得能量
C.离子在磁场中做圆周运动的周期与加速交变电压的周期不相同
D.提高窄缝处的高频交变电压U,则离子离开磁场时的最终速度将增大
开始考试点击查看答案 - 3一个带正电的物体放在光滑的绝缘水平面上,空间有水平方向的电场,电场强度E的方向随时间变化的关系如图所示,场强的大小不变,方向随时间 t周期性变化,为正时表示场强方向向东,为负时表示场强的方向向西,若作用时间足够长,将物体在下面哪些时刻由静止释放,物体可以运动到出发点的西边且离出发点很远的地方( )
A.
B.
C.
D.
开始考试点击查看答案 - 4如图所示,在纸面内有一匀强电场,一带正电的小球(重力不计)在一恒力F的作用下沿图中虚线由A至B做匀速运动,已知力F和AB间夹角为θ,AB间距离为d,小球带电量为q,则下列结论正确的是( )
A.匀强电场的电场强度E= Fcosθq
B.AB两点的电势差为 Fdcosθq
C.带电小球由A运动至B过程中电势能增加了Fdcosθ
D.若带电小球由B向A做匀速直线运动,则F必须反向
开始考试点击查看答案 - 5如图所示,一质量为m、电量为十q的带电粒子沿着两平行板间的中线,垂直电场射入匀强电场.当入射速度为v0时,粒子恰能贴着极板的右端点穿出电场.今欲使带电粒子以 v02的速度入射,也恰能穿出电场,那么在其他量不变的情况下,必须使下列哪个物理量减为原来的 12?( )
A.粒子所带电量
B.极板间电压
C.极板长度
D.板间距离
开始考试点击查看答案 - 6如图甲所示,一电子以v0的初速度沿平行金属板的轴线射入金属板空间.从电子射入的时刻开始在金属板间加如图乙所示的交变电压,假设电子能穿过平行金属板.则下列说法正确的是( )
A.电子只可能从轴线到上极板之间的空间射出(不包括轴线)
B.电子只可能从轴线到下极板之间的空间射出(不包括轴线)
C.电子可能从轴线到上极板之间的空间射出,也可能沿轴线方向射出
D.电子射出后动能一定增大
开始考试点击查看答案 - 7如图所示,在两极板中间有一静止的电子,在交变电压作用下电子的运动情况是(不计重力,t=0时,M板电势为正,板间距离足够长) ( )
A.一直向M板运动
B.一直向N板运动
C.先向M板运动,再一直向N板运动
D.在M、N间做周期性的来回运动
开始考试点击查看答案 - 8如图(甲)所示,两个平行金属板P?Q正对竖直放置,两板间加上如图(乙)所示的交变电压.t=0时,Q板比P板电势高U 0,在两板的正中央M点有一电子在电场力作用下由静止开始运动(电子所受重力可忽略不计),已知电子在0~4t 0时间内未与两板相碰.则电子速度方向向左且速度大小逐渐增大的时间是( )
- 9在平行板电容器的两板
A.B上,加上如下图所示的交变电压,开始B板电势比A板电势高。在电场力作用下,原来静止在两板中间的电子开始运动。若两极板间的距离足够大,下列说法正确的是( ) A.电子一直向着A板运动
B.电子一直向着B板运动
C.电子先向A板运动,然后返回B板运动,之后在A.B两板间做周期性往返运动
D.电子先向B板运动,然后返回A板运动,之后在A.B两板间做周期性往返运动
开始考试点击查看答案 - 10如图甲所示,两平行金属板竖直放置,左极板接地,中间有小孔,右极板电势随时间变化的规律如图乙所示,一个电子原来静止在左极板小孔处,不计电子的重力,下列说法正确的是 ( )
A.从t=0时刻释放电子,电子始终向右运动,直到打到右极板上
B.从t=0时刻释放电子,电子可能在两板间振动
C.从t=T/4时刻释放电子,电子可能在两板间振动,也可能打到右极板上
D.从t=3T/8时刻释放电子,电子必然打到左极板上
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