题目内容
12.| A. | 从两孔射出的电子速率的比为vc:vd=2:1 | |
| B. | 从两孔射出的电子动能的比为EKc:EKd=2:1 | |
| C. | 从两孔射出的电子在容器运动的时间比为tc:td=2:1 | |
| D. | 从两孔射出的电子在容器中加速度的大小比为ac:ad=2:1 |
分析 由几何关系可知从两孔射出的粒子的运动半径,则由洛仑兹力充当向心力可得出粒子的速度关系和动能关系.由周期公式及转过的角度可求得时间之比;由向心力公式可求得加速度之比.
解答 解:设正方形的边长为L.
A、电子从c点射出,d为圆心,Rc=L;电子从d点射出,半径Rd=$\frac{1}{2}$L,所以:Rc:Rd=2:1.
由R=$\frac{mv}{qB}$,可得 v∝R,所以vc:vd=2:1,故A正确.
B、由Ek=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,则Ek∝v2,所以EKc:EKd=4:1.故B错误.
C、电子从c点射出,d为圆心,圆心角θc=$\frac{π}{2}$;电子从d点射出圆心角θc=π.
由于电子在磁场中运动时,周期:T=$\frac{2πm}{eB}$与运动的速度无关,所以tc:td=$\frac{π}{2}$:π=1:2.故C错误;
D、电子做匀速圆周运动的加速度 a=$\frac{evB}{m}$∝v,则 ac:ad=2:1.故D正确.
故选:AD.
点评 本题为带电粒子在磁场中运动的基本问题,只需根据题意明确粒子的运动半径及圆心即可顺利求解.
练习册系列答案
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2.传感器的种类多种多样,其性能也各不相同,空调机在室内温度达到设定的温度后,会自动停止工作,空调机内使用的传感器是( )
| A. | 生物传感器 | B. | 红外传感器 | C. | 温度传感器 | D. | 压力传感器 |
3.
如图,有一理想变压器,原副线圈的匝数比为n,原线圈接正弦交流电,输出端接有一个交流电压表和一个电动机,电动机线圈电阻为R.当输入端接通电源后,电流表读数为I,电压表示数为U,电动机带动一重物匀速上升.下列判断正确( )
| A. | 电动机两端电压为$\sqrt{2}$U | B. | 电动机消耗的功率为$\frac{{U}^{2}}{R}$ | ||
| C. | 电动机的输出功率为nUI-n2I2R | D. | 变压器的输出功率为$\frac{UI}{n}$ |
20.
如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=$\frac{\sqrt{2}}{5π}$T,单匝矩形线圈面积S=1m2,电阻不计,绕垂直于磁场的轴OO′匀速转动.线圈通过电刷与一理想变压器原线圈相接,
为交流电流表.调整副线圈的滑动触头P,当变压器原、副线圈匝数比为1:2时,副线圈电路中标有“36V 36W”的灯泡正常发光.以下判断正确的是( )
| A. | 电流表的示数为1A | |
| B. | 矩形线圈产生电动势的有效值为18$\sqrt{2}$V | |
| C. | 从矩形线圈转到中性面开始计时,线圈电动势随时间的变化规律e=18$\sqrt{2}$sin90πt(V) | |
| D. | 若矩形线圈转速减小,为使灯泡仍能正常发光,应将P适当上移 |
7.
如图所示的电路中,RT为热敏电阻,其他电阻都是普通的电阻,当灯泡L的亮度变暗时,说明热敏电阻RT周围的( )
| A. | 环境温度变高 | B. | 环境温度变低 | C. | 环境温度不变 | D. | 都有可能 |
4.
如图所示,一轻质弹簧只受一个拉力F1时,其伸长量为x,当弹簧同时受到两个拉力F2和F3作用时,伸长量也为x,现对弹簧同时施加F1 、F2、F3 三个力作用时,其伸长量为x′,则以下关于x′与x关系正确的是( )
| A. | x′=x | B. | x′=2x | C. | x<x′<2x | D. | x′<2x |
1.
如图所示,足够宽的某区域分布着垂直纸面向里的匀强磁场和水平向右的匀强电场,水平地面光滑绝缘,质量为m=1kg、带电量为q=1.0×10-4C的带正电物体由静止释放(重力加速度为g=10m/s2,已知电场力大小和重力大小相等),经加速,当位移达到x=5m时物体刚好离开地面,则磁场的磁感应强度大小为( )
| A. | 1.5×104T | B. | 1.0×104 T | C. | 1.4×104 T | D. | 2.0×104 T |
2.
如图所示,在竖直升降的电梯内,挂在电梯顶部的弹簧秤下端悬挂一个质量为1kg的物体与电梯一起运动,弹簧秤的示数为12N,当地重力加速度g=10m/s2,下列说法正确的是( )
| A. | 在这种状态下物体的重力增加了2N | B. | 物体处于超重状态 | ||
| C. | 电梯一定在匀加速上升 | D. | 电梯的加速度大小是2m/s2 |