题目内容
8.| A. | 粒子的轨迹圆和磁场圆的半径相等 | |
| B. | 这些粒子轨迹圆的圆心构成的圆和磁场圆的半径相等 | |
| C. | 部分粒子的运动轨迹可以穿越坐标系进入第2象限 | |
| D. | 粒子的轨迹可以覆盖整个磁场圆 |
分析 电子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,应用牛顿第二定律求出粒子的轨道半径,然后分析答题.
解答 解:A、电子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,代入数据解得:r=0.1m,故A正确;![]()
B、由题意知,粒子的轨迹,相当于把半径r=0.1m的圆以A点为中心顺时针转动,如图所示,所以粒子轨迹圆的圆心构成的圆的圆心在A点,半径等于AB,即与磁场圆的半径相等,且粒子的轨迹可以覆盖整个磁场圆,故BD正确;
C、由图示可知,粒子离开磁场区域后进入第四象限做匀速直线运动,不可能进入第2象限,故C错误;
故选:ABD.
点评 本题考查了电子在磁场中的运动,分析清楚电子的运动过程,应用牛顿第二定律即可正确解题.
练习册系列答案
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19.宇宙飞船绕地心做半径为r的匀速圆周运动,飞船舱内有一质量为m的人站在可称体重的台秤上,用R表示地球的半径,g表示地球表面处的重力加速度,g0表示宇宙飞船所在处的地球引力加速度,N表示人对秤的压力,则关于g0、N下面正确的是( )
| A. | g0=$\frac{N}{m}$ | B. | g0=$\frac{{R}^{2}g}{{r}^{2}}$ | C. | N=$\frac{R}{r}$mg | D. | N=0 |
3.如图所示,甲、乙两电路都是用来测定电阻Rx的,下列说法中正确的是( )
| A. | 采用甲电路测得的电阻偏大 | |
| B. | 采用乙电路的系统误差是由电流表内阻RA引起的 | |
| C. | 采用甲电路的条件是RA<Rx | |
| D. | 若先后采用甲、乙两电路测量,发现电流表读数有显著变化,而电压表读数变化较小,则应选用甲电路测量较为准确 |
13.
如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,原线圈输人电压的变化规律为u=220$\sqrt{2}$sin100πt(V),P为滑动变阻器的滑片.当副线圈上的滑片M处于图示位置时,灯泡A能发光.操作过程中,小灯泡两端的电压均未超过其额定值,且认为灯泡的电阻不受温度的影响,则( )
| A. | 副线圈输出电压的有效值为22V | |
| B. | 滑片P向左移动时,变压器的输出功率增加 | |
| C. | 滑片P向右移动时,为保证灯泡亮度不变,需将滑片M向上移 | |
| D. | 滑片M向上移动时,为保证灯泡亮度不变,需将滑片P向左移 |
20.
如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,R1=R2=R3=R4=$\frac{r}{2}$,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片由a向b端移动时,则( )
| A. | 电压表和电流表读数都增大 | B. | 质点P将向下运动 | ||
| C. | 电源输出功率增大 | D. | R3上消耗的功率逐渐增大 |
18.
如图所示,O1O2是矩形导线框abcd的对称轴,其左方有匀强磁场.以下哪些情况下abcd中有感应电流产生,而且感应电流方向逆时针?( )
| A. | 将abcd向纸外平移 | B. | 将abcd向右平移 | ||
| C. | 将abcd以ab为轴转动60° | D. | 将abcd以cd为轴转动60° |