1.下列四个实验现象中,不能表明电流能产生磁场的是 ( )
A.甲图中,导线通电后磁针发生偏转
B.乙图中,通电导线在磁场中受到力的作用
C.丙图中,当电流方向相同时,导线相互靠近
D.丁图中,当电流方向相反时,导线相互远离
2.如图所示的天平可用采测定磁感强度.天平的右臂下面挂有一个矩形线圈,宽为l,共N 匝,线圈的下部悬在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面.当线圈中通有电流I(方向如图)时,在天平左、右两边加上质量各为m1、m2的砝码,天平平衡.当电流反向(大小不变)时,右边再加上质量为m的砝码后,天平重新平衡,由此可知:( )
A.磁感强度的方向垂直纸面向里,大小
B.磁感强度的方向垂直纸面向里,大小C.磁感强度的方向垂直纸面向外,大小为D.磁感强度的方向垂直纸面.向外,大小为
4.如图所示,O为圆心,弧KN与弧LM是两段同心圆弧(圆心处另有一直导线,导线中电流方向向里),它们与直导线KL、MN构成闭合回路、回路中电流方向如图所示,则KLMN回路将( )
A、向左移动
B、在纸面内以O为轴转动
C、KL边向外、MN边向里转动
D、 KL边向里、MN边向外转动
5.如图所示,半圆形光滑槽固定在地面上,匀强磁场与槽垂直.将质量为m的带电小球自槽口A处由静止释放,小球到达最低点C时,恰对槽无压力,则小球在以后的运动中对C点的最大压力为
A.0 B.2mg C.4mg D.6mg
6.地面附近空间中存在着水平方向的匀强电场和匀强磁场,已知磁场方向垂直于纸面向里,一个带电油滴沿着一条与竖直方向成α角的直线MN运动.如图,由此可判断 ( )
A.如果油滴带正电,它是从M点运动到N点
B.如果油滴带正电,它是从N点运动到M点
C.如果水平电场方向向左,油滴是从M点运动到N点
D.如果水平电场方向向右,油滴是从M点运动到N点
7.1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖.若一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列说法中正确的是( )
A.该束带电粒子带负电
B.速度选择器的P1极板带正电
C.在B2磁场中运动半径越大的粒子,质量越大
D.在B2磁场中运动半径越大的粒子,荷质比小
8.如图所示的匀强磁场中,放一块厚度均匀的薄铅板,一个带电粒子垂直射入磁场后,以半径R1=10cm做匀速圆周运动.第一次穿过铅板后半径变为R2=9 cm,设粒子每次穿过铅板所受阻力恒定.则此粒子穿过铅板的次数是
A.20次 B.10次 C.5次 D.以上均不对
9.如图所示,带电粒子以速度v通过一个正方形区域,不计粒子的重力,当区域内只有垂直纸面向里的匀强磁场时,粒子从A点飞出,所用时间t1;当区域内只有平行纸面竖直方向的匀强电场时,粒子从B点飞出,所用时间为t2,下面说法正确的是( )
A.粒子带负电荷
B.t1<t2
C.t1=t2
D.t1>t2
10.如图所示的装置,左半部为速度选择器,右半部为匀强的偏转电场。一束同位素离子流从狭缝S1射入速度选择器,能够沿直线通过速度选择器并从狭缝S2射出的离子,又沿着与电场垂直的方向,立即进入场强大小为的偏转电场,最后打在照相底片上。已知同位素离子的电荷量为(>0),速度选择器内部存在着相互垂直的场强大小为的匀强电场和磁感应强度大小为的匀强磁场,照相底片与狭缝S1、S2的连线平行且距离为,忽略重力的影响。
(1)求从狭缝S2射出的离子速度的大小;
(2)若打在照相底片上的离子在偏转电场中沿速度方向飞行的距离为,求出与离子质量之间的关系式(用、、、、、L表示)。
(3)保持板间磁场不变而撤去电场,当粒子射入板间的位置和速度不变时,粒子恰好从上板的边缘射出场区.求电场未撤去时,两板间的电势差U的范围.
11.如图所示,A、B两金属板间电压为U,C、D两金属板板长为L,两板间距离也为L,板间电压为2U,在S处有一质量为m,电荷量为q的带电粒子,经A、B间电场出静止开始加速后又沿C、D间的中线上的O点进入偏转电场,然后进入一垂直纸面向里的矩形匀强磁场区域,若不计带电粒子的重力,求:
(1)带电粒子在偏转电场中的侧向位移;
(2)带电粒子进人匀强磁场时的速度;
(3)要使带电粒子经过磁场后能再次进人C、D板间,此时C、D板间电场方向正好反向后,又恰好能回到O点,磁感应强度B应满足什么条件?
12.在xoy坐标平面内存在着如图所示的有理想边界的匀强电场和匀强磁场,在x<-2d的区域内匀强电场的场强为E、方向沿+x轴方向,在-2d0的区域内匀强磁场的磁感应强度的大小为,方向垂直于该平面向外。一质量为m、带电荷量为+q的微粒从x轴上的x=-3d处由静止释放,经过-2d(1)微粒到达x=-2d处的速度;
(2)微粒离开电场时沿y轴正方向上的位移;
(3)微粒第一次打到x轴上的坐标。