题目内容
19.| A. | $\frac{\sqrt{3}m{v}_{0}}{3qR}$ | B. | $\frac{{mv}_{0}}{qR}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}m{v}_{0}}{qR}$ | D. | $\frac{{3mv}_{0}}{qR}$ |
分析 先根据题意作出粒子运动的轨迹,找出圆心,确定圆心角,根据几何关系求出粒子运动的半径与R的关系,再根据洛伦兹力提供向心力公式即可求解.
解答
解:根据题意作出粒子运动的轨迹如图所示:
从磁场中射出时速度方向改变了θ角,所以粒子做圆周运动的圆心角为θ=60°,
根据几何关系有:r=Rcot30°
根据Bqv=m$\frac{{v}_{0}{\;}^{2}}{r}$得:B=$\frac{m{v}_{0}}{qr}$=$\frac{m{v}_{0}}{qRcot30°}$=$\frac{\sqrt{3}m{v}_{0}}{3qR}$,选项A正确,BCD错误.
故选:A
点评 本题是带电粒子在磁场场中运动的问题,带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,要求同学们能画出粒子运动的轨迹,结合几何关系求解,难度适中.
练习册系列答案
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4.
如图所示,不可伸长的轻质长绳水平地跨在两个小定滑轮上,绳的两端连接两个相同的竖直固定在水平面的轻弹簧上,质量为m的物块悬挂在绳上O点,O与两滑轮的距离相等,先托住物块,使绳处于水平伸直状态且弹簧处于原长,静止释放物块,物块下滑h到M点时,速度恰好为0(图中M、N两点关于O点对称),现将物块由N点静止释放,绳子的竖直部分足够长,重力加速度为g,则(不计绳与滑轮的摩擦)( )
| A. | 从N到O,物块的加速度逐渐减小 | B. | 从O到M,物块的加速度逐渐减小 | ||
| C. | 物块运动到O点的速度为2$\sqrt{gh}$ | D. | 物块运动到M点的速度为2$\sqrt{gh}$ |
7.
如图所示,匀强磁场分布在平面直角坐标系的整个第Ⅰ象限内,磁感应强度为B、方向垂直于纸面向里.一质量为m、电荷量绝对值为q、不计重力的粒子,以某速度从O点沿着与y轴夹角为30°的方向进入磁场,运动到A点时,粒子速度沿x轴正方向.下列判断正确的是( )
| A. | 粒子带正电 | |
| B. | 运动过程中,粒子的速度不变 | |
| C. | 粒子由O到A经历的时间为t=$\frac{πm}{3qB}$ | |
| D. | 离开第Ⅰ象限时,粒子的速度方向与x轴正方向的夹角为30° |
4.
如图所示为交流发电机对外供电的原理图,面积为S的矩形线圈abcd在磁感应强度为B的匀强磁场中绕垂直于磁场的轴OO′匀速转动,已知线圈转动的角速度为ω,线圈共有n匝,线圈的总电阻为$\frac{1}{5}$R,线圈两端通过电刷与阻值为R的定值电阻及电流表连接,则下列说法正确的是( )
| A. | 电流表的示数为$\frac{5\sqrt{2}nBSω}{12}$ | |
| B. | 线圈中磁通量变化率最大值为BSω | |
| C. | 当线圈从中性面开始,转过$\frac{1}{6}$周期时,电动势的瞬时值为$\frac{\sqrt{3}}{2}$nBSω | |
| D. | 当线圈从中性面开始,转过$\frac{1}{6}$周期时,通过电阳R的电量为$\frac{5nBS}{12R}$ |
8.如图所示为交流电的电压随时间变化的图象,下列说法正确的是( )

| A. | 将该电压加在交流电压表两端时,电压表读数为200V | |
| B. | 周期为0.02s | |
| C. | 该交流电的电压有效值为100$\sqrt{6}$V | |
| D. | 将该交流电压加在起辉电压为150V的氖管上,氖管未被击穿,氖管1分钟发光次数为60次 |