题目内容
8.| A. | 电子在磁场中运动的时间为t=$\frac{d}{v}$ | B. | 电子在磁场中运动的时间为t=$\frac{s}{v}$ | ||
| C. | 洛伦兹力对电子不做功 | D. | 电子在A、B两处的速度方向相同 |
分析 本题应明确速度是矢量,既有大小又有方向,匀速圆周运动速度方向时刻在发生变化;根据线速度的定义式求出粒子的运动时间;根据做功的条件分析洛伦兹力做功情况.
解答 解:A、电子的平均速度等于位移与时间的比值,由图可知粒子的位移为$\sqrt{2}\\;d$d;故时间为$\frac{\sqrt{2}d}{v}$,故A错误;
B、电子在磁场中的运动时间等于弧长与速度的比值,即:t=$\frac{s}{v}$,故B正确;
C、洛伦兹力总是与速度方向垂直,洛伦兹力与位移垂直,洛伦兹力对电子不做功,故C正确;
D、电子在磁场中做匀速圆周运的,电子速率不变,电子在A、B两处的速率相同,但由于速度方向不同,故速度不相同;故D错误;
故选:BC.
点评 本题考查带电粒子在匀强磁场中的匀速圆周运动问题,注意速度是矢量,注意其方向是否相同;同时牢记洛伦兹力永不做功这一基本性质.
练习册系列答案
相关题目
9.
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,则下列说法正确的是( )
| A. | 2s前甲在前,2s后乙在前 | |
| B. | 前4s时间内两质点之间的最大距离为20m | |
| C. | 1s和3s时两质点之间距离相等 | |
| D. | 乙追上甲时距出发点40m |
7.
如图所示,一电荷量为e、质量为m的质子,以速度v0从正三角的顶点A沿AB边射入匀强磁场区域,匀强磁场的方向垂直正三角形所在平面,正三角形的边长为a,若该质子恰好从顶点C沿BC边离开正三角形,则该强磁场的磁感应强度( )
| A. | 方向垂直纸面向里,大小B=$\frac{m{v}_{0}}{ae}$ | B. | 方向垂直纸面向里,大小B=$\frac{\sqrt{3}m{v}_{0}}{ae}$ | ||
| C. | 方向垂直纸面向外,大小B=$\frac{m{v}_{0}}{ae}$ | D. | 方向垂直纸面向外,大小B=$\frac{\sqrt{3}m{v}_{0}}{ae}$ |
3.用30N的水平外力F,拉一静止放在光滑的水平面上质量为20kg的物体,力F作用3s后消失,则第5s末物体的速度和加速度分别是( )
| A. | v=7.5 m/s,a=1.5 m/s2 | B. | v=4.5 m/s,a=1.5 m/s2 | ||
| C. | v=4.5 m/s,a=0 | D. | v=7.5 m/s,a=0 |
13.
电梯内有一弹簧秤挂着一个重10N的物体.当电梯运动时,看到弹簧秤的读数为12N,g取10m/s2,则可能是( )
| A. | 电梯加速向上运动且a=0.2 m/s2 | B. | 电梯减速向上运动且a=0.2 m/s2 | ||
| C. | 电梯减速向下运动且a=2 m/s2 | D. | 电梯加速向下运动且a=2 m/s2 |
20.
实验室常用的电流表是磁电式仪表,其结构示意图如图甲所示,蹄形磁铁和铁芯间的磁场是均匀地辐向分布如图乙所示.当线圈通以如图乙所示的电流时(a端电流方向为垂直纸面向里),下列说法不正确的是( )
| A. | 根据指针偏转角度的大小,可以知道被测电流的强弱 | |
| B. | 线圈在转动过程中,它的磁通量都在变化 | |
| C. | 线圈中电流增大时,螺旋弹簧披扭紧,阻碍线圈转动 | |
| D. | 当线圈转到如图乙所示的位置,安培力的作用使线圈沿逆时针方向转动 |
17.关于经典力学的描述,下列说法正确的是( )
| A. | 经典力学仅适用于微观粒子的运动 | |
| B. | 经典力学适用于宏观物体的低速运动 | |
| C. | 火车提速后,火车的运动问题不能用经典力学来处理 | |
| D. | 物体速度接近光速后,物体的运动问题仍能用经典力学来处理 |
18.匀速行驶的客车遇到紧急情况突然刹车时,车上乘客会向前方倾倒,这是因为( )
| A. | 乘客具有惯性 | |
| B. | 汽车具有惯性,促使乘客向前倾倒 | |
| C. | 刹车时,汽车队乘客施加了一个向前的力 | |
| D. | 乘客随汽车匀速前进时受到一个向前的力,这个力在刹车时继续起作用 |