题目内容
9.一束带电粒子流以同一方向垂直射入一磁感强度为B的匀强磁场中,在磁场中分成两条轨迹1和2,如图所示,那么它们的速度v、电荷q、荷质比$\frac{q}{m}$之间的关系可以肯定是( )A. | 都是负粒子流 | B. | 都是正粒子流 | ||
C. | 如$\frac{{q}_{1}}{{m}_{1}}$=$\frac{{q}_{2}}{{m}_{2}}$,则v1<v2 | D. | 如$\frac{{q}_{1}}{{m}_{1}}$=$\frac{{q}_{2}}{{m}_{2}}$,则v1=v2 |
分析 粒子垂直射入匀强磁场中,由洛伦兹力提供向心力,根据左手定则判断粒子的电性,由半径公式r=$\frac{mv}{qB}$分析各量的关系
解答 解:A、粒子垂直射入匀强磁场中,由洛伦兹力提供向心力,根据左手定则判断可知,粒子都带负电,故A正确,B错误;
C、由图看出半径关系为r1<r2,根据半径公式r=$\frac{mv}{qB}$分析得知:如$\frac{{q}_{1}}{{m}_{1}}$=$\frac{{q}_{2}}{{m}_{2}}$,则:v1<v2,故C正确,D错误;
故选:AC.
点评 本题考查了粒子在磁场中的运动,知道粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,分析清楚粒子运动轨迹,求出粒子轨道半径间的关系是正确解题的关键,应用左手定则与粒子轨道半径公式可以解题.
练习册系列答案
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20.如图1,A、B是一条电场线上的两点,若在某点释放一初速度为零的电子,电子仅受电场力作用,从A点运动到B点,其速度随时间变化的规律如图2所示.则( )
A. | 电子在A、B两点受的电场力FA<FB | |
B. | A、B两点的电场强度EA=EB | |
C. | A、B两点的电势φA>φB | |
D. | 电子在A、B两点具有的电势能EpA<EpB |
17.对于一定量的理想气体,下列说法不正确的是( )
A. | 温度变化1K等同于温度变化1℃ | |
B. | 温度升高时物体的每个分子的动能都将增大 | |
C. | 保持压强不变时,分子热运动可能变得剧烈 | |
D. | 体积不变,温度升高,则单位时间内撞击容器壁的分子数增加 | |
E. | 温度是衡量分子平均动能的标志 |
4.如图所示,直线b为电源的U-I图象,直线a为电阻R的U-I图象,用该电源和该电阻组成闭合电路时,电源的输出功率和电源的效率分别是( )
A. | 电源的输出功率为4W | B. | 电源的输出功率为2W | ||
C. | 电源的效率约为33.3% | D. | 电源的效率约为67% |
14.a、b两物体从同一位置沿同一直线运动,它们的速度图象如图所示,下列说法正确的是( )
A. | a、b 加速时,物体a 的加速度等于物体 b的加速度 | |
B. | 20 秒时,a、b两物体相距最远 | |
C. | 60 秒时,物体a在物体 b的前方 | |
D. | 40 秒时,a、b两物体速度相等,相距900m |
1.甲.乙两个质点同时同地向同一方向做直线运动,它们的v-t图象如图所示,则( )
A. | 乙比甲运动的快 | |
B. | 2 s末乙追上甲 | |
C. | 4s内甲的平均速度等于乙的平均速度 | |
D. | 乙追上甲时距出发点40 m远 |
18.质量为2kg的小球在竖直平面内的圆形轨道的内侧运动,经过最高点而不脱离轨道的速度临界值是5m/s,当小球以10m/s的速度经过最高点时,对轨道的压力值是( )(g=10m/s2)
A. | 100N | B. | 60N | C. | 20N | D. | 0 |
19.运动员在百米赛跑中,测得70m处的速度是9m/s,10s末恰好到达终点时的速度为10.2m/s,则运动员在全程内的平均速度是( )
A. | 9m/s | B. | 9.6m/s | C. | 10m/s | D. | 5.1m/s |