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两个质量相同的小球用不可伸长的细线连结,置于场强为E的匀强电场中,小球1和2均带正电.电荷量分别为q 1和q 2(q 1>q 2).将细线拉直并使之与电场方向平行,如图所示,若将两小球同时从静止状态释放,则释放后细线中的张力F为(不计重力及两小球间的库仑力  )

发布时间:2020-11-13

A.F=(q1-q2)E

B.F=(q1-q2)E

C.F=(q1+q2)E

D.F=(q1+q2)E

试卷相关题目

  • 1如图14所示,虚线框中存在垂直纸面向外的匀强磁场B和平行纸面且与竖直平面夹角为 斜向下的匀强电场E,有一质量为m,电荷量为q的带负电的小球在高为h处的P点从静止开始自由下落,当小球运动到复合场内时刚好做直线运动,那么(    )

    A.小球在复合场中一定做匀速直线运动

    B.磁感应强度,场强

    C.若换成带正电的小球,小球仍可能做直线运动

    D.若同时改变小球的比荷与初始下落高度h,小球仍能沿直线通过复合场

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  • 2如图所示,套在足够长的绝缘粗糙直棒上的带正电小球,其质量为m,带电荷量为q,小球可在棒上滑动,现将此棒竖直放入沿水平方向且互相垂直的匀强磁场和匀强电场中。设小球电荷量不变,在小球由静止下滑的过程中 (    )

    A.小球加速度一直增大

    B.小球速度一直增大,直到最后匀速

    C.杆对小球的弹力一直减小

    D.小球所受洛伦兹力一直增大,直到最后不变

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  • 3如图7所示,质量为m、电荷量为q的带电液滴从h高处自由下落,进入一个互相垂直的匀强电场和匀强磁场区域,磁场方向垂直于纸面,磁感应强度为B,电场强度为E.已知液滴在此区域中做匀速圆周运动,则圆周运动的半径r为 (  )

    A.

    B.

    C.

    D.

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  • 4带电粒子以速度v沿CB方向射入一横截面为正方形的区域.C.B均为该正方形两边的中点,如图13所示,不计粒子的重力.当区域内有竖直方向的匀强电场E时,粒子从A点飞出,所用时间为t 1;当区域内有垂直于纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场时,粒子也从A点飞出,所用时间为t 2,下列说法正确的是(  )

    A.t 1

    B.t 1>t 2

    C.v

    D.v

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  • 5在某地上空同时存在着匀强的电场与磁场,一质量为m的带正电小球,在该区域内沿水平方向向右做直线运动,如图6所示,关于场的分布情况可能的是(  )

    A.该处电场方向和磁场方向重合

    B.电场竖直向上,磁场垂直于纸面向里

    C.电场斜向里侧上方,磁场斜向外侧上方,均与v垂直

    D.电场水平向右,磁场垂直于纸面向里

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  • 6如图所示,负离子束沿 轴正方向进入匀强电场 和匀强磁场 ,经偏转后打在荧光屏上

    A.都指向轴正方向

    B.都指向轴正方向

    C.都指向轴负方向

    D.都指向轴负方向

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  • 7在如下匀强电场和匀强磁场共存的区域内,带正电的粒子(不计重力) 不可能沿 x轴正方向做直线运动的是( )

    A.图A

    B.图B

    C.图C

    D.图D

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  • 8如图9-3-14所示,固定放置在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d,其右端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上磁感应强度大小为B的匀强磁场中.一质量为m(质量分布均匀)的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,杆与导轨之间的动摩擦因数为μ.现杆在水平向左、垂直于杆的恒力F作用下从静止开始沿导轨运动距离l时,速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导轨保持垂直).设杆接入电路的电阻为r,导轨电阻不计,重力加速度大小为g.则此过程(  ) 图9-3-14

    A.杆的速度最大值为

    B.流过电阻R的电量为

    C.恒力F做的功与摩擦力做的功之和等于杆动能的变化量

    D.恒力F做的功与安培力做的功之和等于杆动能的变化量

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  • 9如图7所示,有两根和水平方向成α角的光滑平行的金属轨道,上端接有可变电阻R,下端足够长,空间有垂直于轨道平面的匀强磁场,磁感应强度为B.一根质量为m的金属杆从轨道上由静止滑下,经过足够长的时间后,金属杆的速度会趋近于一个最大速度v m,则(  )

    A.如果B增大,v m将变大

    B.如果α变大,v m将变大

    C.如果R变大,v m将变大

    D.如果m变小,v m将变大

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  • 10场强为E的匀强电场与磁感应强度为B的匀强磁场正交,复合场的水平宽度为d,竖直方向足够长,如图8所示.现有一束带电荷量为q、质量为m的α粒子以各不相同的初速度v 0沿电场方向射入场区,则那些能飞出场区的α粒子的动能增量ΔE k可能为 (  )

    A.dq(E+B)

    B.

    C.qEd

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