题目内容
2.在匀强磁场中,一带电粒子做匀速圆周运动,如果突然将磁场的磁感强度加倍,则( )A. | 粒子的运动速率加倍,运动周期减半 | |
B. | 粒子的运动速率不变,轨道半径加倍 | |
C. | 粒子的运动速率减半,轨道半径减为原来的$\frac{1}{4}$ | |
D. | 粒子的运动速率不变,运动周期减半 |
分析 该题考察了带电粒子在匀强磁场中圆周运动及其规律,首先明确洛伦兹力始终不做功,再利用半径公式R=$\frac{mv}{qB}$和周期公式T=$\frac{2πm}{qB}$来分析各选项.
解答 解:A、C、洛伦兹力提供向心力,与速度垂直,不做功,故动能不变,速率不变;故AC错误;
B、洛伦兹力提供向心力,与速度垂直,不做功,故动能不变,速率不变;根据半径公式R=$\frac{mv}{qB}$,磁场的磁感应强度增加一倍,半径减小为$\frac{1}{2}$;故B错误;
D、根据周期公式T=$\frac{2πm}{qB}$,磁场的磁感应强度增加一倍,周期减小为$\frac{1}{2}$;故D正确;
故选:D.
点评 带电粒子在磁场中运动,洛伦兹力是始终不做功的,即只改变速度的方向,不改变速度的大小.此类问题要求掌握洛仑兹力的大小和方向的确定,带电粒子在匀强磁场中圆周运动及其规律,会应用周期公式和半径公式进行计算和分析有关问题.
练习册系列答案
相关题目
13.如图所示,P、Q为质量均为m的两个质点,分别置于地球表面上的不同纬度上,如果把地球看成一个均匀球体,P、Q两质点随地球自转做匀速圆周运动,则下列说法正确的是( )
A. | P、Q受地球引力大小相等 | B. | P、Q做圆周运动的向心力大小相等 | ||
C. | P、Q做圆周运动的角速度大小相等 | D. | P受地球引力大于Q所受地球引力 |
10.如图所示为t=0时刻的波形图,波的传播方向平行于x轴.质点A位于xA=2m处,质点B位于x=3m处.t=2s时,质点B第一次出现在波峰位置.t=3s时,质点A第一次出现在波峰位置,则( )
A. | 波速为0.5m/s | |
B. | 波的周期为4s | |
C. | 波沿x轴正方向传播 | |
D. | t=1s时,质点A的速度小于质点B的速度 |
17.如图所示,A、B两物体的质量分别为mA和mB,且mA>mB,整个系统处于静止状态,滑轮的质量和一切摩擦均不计.如果绳一端由Q点缓慢地向左移到P点,整个系统重新平衡后,物体A的高度和两滑轮间绳与水平方向的夹角θ如何变化( )
A. | 物体A的高度升高,θ角变小 | B. | 物体A的高度降低,θ角不变 | ||
C. | 物体A的高度升高,θ角不变 | D. | 物体A的高度不变,θ角变小 |
7.一摩托车在竖直的圆轨道内侧做匀速圆周运动,人和车的总质量为m,轨道半径为R,车经最高点时发动机功率为P0,车对轨道的压力为2mg.设轨道对摩托车的阻力与车对轨道的压力成正比,则( )
A. | 车经最低点时对轨道的压力为3mg | |
B. | 车经最低点时发动机功率为2P0 | |
C. | 车从最高点经半周到最低点的过程中发动机牵引力先变大后变小 | |
D. | 车从最高点经半周到最低点的过程中发动机做的功为2mgR |
11.如图,光滑的平台上有一质量为20kg长为10.0m质量分布均匀的木板AB,其中7.0m伸出平台,O点是其重心.为了不使木板翻倒,起初让一个质量为30kg的小孩站在长木板的右端.关于木板的平衡问题,下列说法正确的是( )
A. | 若小孩从木板右端向左端走动,小孩在木板上走动的距离不能超过3.0m | |
B. | 若小孩从木板右端向左端走动,小孩在木板上走动的距离不能超过5.0m | |
C. | 小孩可以在木板上向左随意走动,但决不能从左端离开长木板,否则木板就会翻倒 | |
D. | 小孩不但可以在木板上向左端随意走动,而且还可以从左端离开木板,木板也不会翻倒 |