题目内容
16.关于重力不计的带电粒子在下列情况下所做的运动正确的是( )| A. | 带电粒子以速率v0平行于磁感线方向射入匀强磁场,将做匀速直线运动 | |
| B. | 带电粒子以速率v0垂直于磁感线方向射入匀强磁场,将做类平抛运动 | |
| C. | 带电粒子以速率v0平行于电场线方向射入匀强电场,将做匀变速直线运动 | |
| D. | 带电粒子以速率v0垂直于电场线方向射入匀强电场,将做匀速圆周运动 |
分析 明确粒子在电场和磁场中的受力特点,再根据力和运动的关系分析粒子的运动特征,要注意明确平抛运动和圆周运动的基本受力特征.
解答 解:A、带电粒子以速率v0平行于磁感线方向射入匀强磁场,带电粒子不受洛伦兹力,粒子将做匀速直线运动,故A正确;
B、带电粒子以速率v0垂直于磁感线方向射入匀强磁场时,洛伦兹力充当向心力,粒子做匀速度圆周运动,故B错误;
C、带电粒子以速率v0平行于电场线方向射入匀强电场,受力沿运动方向,故粒子将做匀变速直线运动,故C正确;
D、带电粒子以速率v0垂直于电场线方向射入匀强电场,受力方向与运动方向相互垂直,故粒子做类平抛运动,故D错误.
故选:AC.
点评 本题考查带电粒子在电场和磁场中的运动规律,要明确电磁场的性质,知道洛伦兹力和电场力的特征,明确它们的区别,注意当粒子平行于磁场进行时粒子不受洛伦兹力.
练习册系列答案
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7.
两块竖直放置的金属板M、N与电源连成如图所示的电路,开关S闭合,a和b分别为两金属板中央的小孔,且两小孔在同一水平线上,一带电粒子以某一初速度V0沿水平线经a孔射入两极板间,恰好没能从N板上的小孔b处射出.不计粒子重力,忽略空气阻力.以下说法止确的是( )
| A. | 粒子带正电 | |
| B. | 粒子将沿原路返间,射出两极板的速度大小为V0 | |
| C. | 若保持开关S闭合,只要减小两板间的距离,粒子射入后一定能从b孔射出 | |
| D. | 若开关S闭合后再断开,然后减小两板间的距离,粒子射入后一定能从b孔射出 |
4.
如图所示,一根轻弹簧下端固定,竖立在水平面上.其正上方A位置有一个小球.小球从静止开始下落,在B位置接触弹簧的上端,在C位置所受弹力大小等于重力,在D位置速度减小到零.小球与弹簧接触的阶段,下列说法中正确的是( )
| A. | 小球的速度逐渐减小 | |
| B. | 小球、弹簧组成系统的弹性势能先逐渐增大再逐渐减小 | |
| C. | 小球的加速度逐渐增大 | |
| D. | 小球、地球组成系统的重力势能逐渐减小 |
11.
如图所示,A、B两个闭合线圈用同样的导线制成,匝数都为10匝,半径rA=2rB,图示区 域内有磁感应强度均匀减小的匀强磁场,则A、B线圈中产生的感应电动势之比为EA:EB,线圈中的感应电流之比为IA:IB分别为( )
| A. | 1:1 1:2 | B. | 1:1 1:1 | C. | 2:1 1:2 | D. | 1:2 1:2 |
1.
假设将来人类登上了火星,考察完毕后,乘坐一艘宇宙飞船从火星返回地球时,经历如图所示的变轨过程,P点为三个轨道的切点,Q点为轨道Ⅱ的远火星点,则有关这艘飞船的下列说法,正确的是( )
| A. | 飞船在轨道Ⅰ上运动时的机械能大于在轨道Ⅱ上运动时的机械能 | |
| B. | 飞船在轨道Ⅱ上运动时,经过Q点时的速度小于在轨道Ⅰ上运动经过P点时的速度 | |
| C. | 飞船在轨道Ⅲ上运动到P点时的加速度等于飞船在轨道Ⅱ上运动到P点时的加速度 | |
| D. | 飞船绕火星在轨道Ⅰ上运动的周期跟飞船绕地球以轨道Ⅰ同样的轨道半径运动的周期相同 |
8.
如图所示,长均为d的两正对平行金属板MN、PQ水平放置,板间距离为2d,板间有正交的匀强电场和匀强磁场,一带电粒子从MP的中点O垂直于电场和磁场方向以v0射入,恰沿直线从NQ的中点A射出;若撤去电场,则粒子从M点射出(粒子重力不计).以下说法正确的是( )
| A. | 该粒子带正电、负电均可 | |
| B. | 该粒子带正电 | |
| C. | 若撤去磁场,则粒子射出时的速度大小为5v0 | |
| D. | 若撤去磁场,则粒子射出时的速度大小为2v0 |
6.从水平匀速飞行的直升飞机上向外自由释放一个物体,不计空气阻力,在物体下落过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 从飞机上看,物体始终在飞机的正下方 | |
| B. | 从飞机上看,物体始终在飞机的后下方 | |
| C. | 从地面上看,物体做直线运动 | |
| D. | 从地面上看,物体做自由落体运动 |