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文档简介

如图所示,在xOy坐标平面中,在x轴的上方具有磁感应强度b,在垂直的纸面内部具有一样的强磁场,在x轴的下方具有电场强度e,垂直的向下一样的强电场在x轴的正方向上具有p,与原点o相距l。 现在,从y轴负方向的原点o到y,从静止发射质量m、电量e的电子,使电子在电场加速,磁场运动正好能够通过p点,(1)y应该是什么值? (2)从静止到达p点的时间t。 如图所示,质量m、电量q的正离子从d以某初速进入均匀的强磁场,磁场方向垂直于纸面向内侧,磁感应强度为b。 正离子的初始速度方向在纸面内与DA边所成的角度为60度,结果离子正好从a到d的小孔c进入与AC方向垂直的均匀的强电场,电场的方向与AC平行,最后正离子碰到DA延长线上的p点,但从p到a的距离为2d,若忽略离子的重力如、图所示,在界面MN与水平面之间存在正交的均匀强磁场b和均匀强电场e,在MN上带正电的球体a从静止中落下,通过电场和磁场到达水平面,忽略空气阻力,以下的说法正确的是a .电磁,磁场中,球体是均匀的变速曲线运动b 磁场中球落下时的势能是c .球静止后落到水平面时的动能是其势能和重力势能的减少量的总和d .如果其他条件不变,只增大磁感应的强度,球从原来的位置落到水平面时的动能不变真空中强电场均匀的方向垂直向下,强磁场均匀的方向垂直于纸面,三个油滴a、b、c具有相同量的电荷。 其中a静止,b向右等速运动,c向左等速运动,如图所示,重力GA、GB、GC的大小关系为? 带有什么样的电荷量m、电荷量q的带电粒子在初始速度v0的垂直电场线中进入由两个电荷平行板形成的电场,如图所示,带电粒子无视重力从平行板飞出时,偏移量为d,两板间距离为2d,电压为u,已知这一点,除去电场, 对原电场区域施加垂直于纸面的磁场,使带电粒子以相同的初始速度从相同位置进入,并且从相同位置飞出,求出施加磁场的磁感应强度的大小。 图像显示,嵌入长绝缘杆的球的质量m=0.1g,电量q=4.010-4C,球能够在杆上滑动,球与杆的折动摩擦系数=0.2,均匀强磁场方向垂直纸面里,B=0.5T,均匀强电场方向水平右,E=10N/C。 求出(1)球从静止沿绝缘杆下降过程中的最大加速度的大小am,(2)球从静止沿绝缘杆下降过程中的最大速度的大小vm。 (g=10m/s2)在图像电磁场中,两个带电球都在垂直平面内进行等速圆周运动。 均匀强电场的方向垂直向下,均匀强磁场的方向水平指向纸内,两带电球的质量关系为m1=2m2。 圆周运动半径的关系是R1=2R2=10cm。 (1)最低点p碰撞应满足什么条件? (2)在小圆上运动的带电球碰撞后,沿着大圆的轨道运动,另一个带电球的轨道半径是多少(碰撞时电量不移动)如图所示,厚度h、宽度d的导体极被置于与其垂直的磁感应强度b的均匀的强磁场中,当电流通过导体板时实验表明,当静电力与洛伦兹力平衡时,在导体板的上下两侧之间形成稳定的电位差,即霍尔电压,磁场不强时,电位差u与电流I和b的关系将式中的比例系数k称为霍尔系数。 电流I由电子的方向性的流动形成,设电子的平均方向性速度为v,带电量为e。问题: (1)变为稳定状态时,导体板的侧面a的电位_ _下侧面a 的电位(高、低或相等)和(2)电子受到的洛伦兹力的大小为_ (3)将导体板的上下两侧的电位差设为u时,电子受到的静电力的大小为_ _ _ _ _ _ _ _ _。 (4)根据静电力与洛伦兹力平衡的条件,证明霍尔系数。 其中,n表示导体每单位体积的电子个数。 现在世界上研究的新型发电机的磁流体发电机的原理如图所示,假定了距离为d,并且在足够长的甲乙金属板之间垂直的纸面,磁感应强度为b的均匀的强磁场被施加,两板由开关和灯泡连接。 加热气体使其高度电离后,正电荷和负电荷同样多,带电量也为q,因此称为等离子体,将其以速度v吹到甲、乙两板之间,甲、乙两板会聚电荷产生电压,这就是磁流体发电机和一般发电机的不同,直接将内部能量转化为电能问: (1)图中哪个极板是发电机的正极?(2)发电机的电动势是多少?(3)两极间喷出的离子流每立方米有n个负电荷。 设离子流的截面积为s,发电机的最大输出功率是多少,如图所示,质量m、电量q的金属滑块沿着某一初速水平放置的板进入电磁场空间,均匀的强磁场方向垂直于纸面,均匀的强电场方向水平,与纸面平行。 滑块与板之间的折动摩擦系数为,滑块从a点到b点等速,而且与供给电场至b点的电路的控制开关s碰撞,电场立即消失,滑块也因碰撞而动能减少到碰撞前的1/4,可知其

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