题目内容
2.| A. | $\frac{ω}{3B}$ | B. | $\frac{ω}{2B}$ | C. | $\frac{ω}{B}$ | D. | $\frac{2ω}{B}$ |
分析 由题,粒子不经碰撞而直接从N孔射出,即可根据几何知识画出轨迹,由几何关系求出轨迹的圆心角,根据圆筒转动时间和粒子匀速圆周运动时间相等即可.
解答 解:粒子在磁场中做匀速圆周运动,![]()
根据几何关系,有∠MOA=90°,∠OMA=45°,∠CMO'=60°,所以∠O′MA=75°,∠O′AM=75°,∠MO′A=30°
即轨迹圆弧所对的圆心角为30°
粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期$T=\frac{2πm}{Bq}$
粒子在磁场中匀速圆周运动的时间$t=\frac{30°}{360°}T=\frac{1}{12}×\frac{2πm}{qB}$
圆筒转动90°所用时间$t′=\frac{1}{4}T′=\frac{1}{4}×\frac{2π}{ω}$
粒子匀速圆周运动的时间和圆筒转动时间相等t=t′
$\frac{1}{12}×\frac{2πm}{qB}=\frac{1}{4}×\frac{2π}{ω}$
解得:$\frac{q}{m}=\frac{ω}{3B}$,A正确,BCD错误
故选:A
点评 本题考查了带点粒子在匀强磁场中的运动,分析清楚粒子运动过程、应用牛顿第二定律、数学知识即可正确解题;根据题意作出粒子的运动轨迹是正确解题的关键.
练习册系列答案
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14.
如图所示,将一空的薄金属圆筒开口向下压入水中,设水温均匀且恒定,且筒内空气无泄漏,不计空气分子间的相互作用,则被淹没的金属筒在缓慢下降过程中,发现筒内空气体积在不断减小,则下面说法中正确是( )
| A. | 筒内空气的压强在增大 | B. | 筒内空气的温度在升高 | ||
| C. | 筒内空气向外界放热 | D. | 筒内空气的内能减小 |
13.
如图所示,粗糙程度均匀的绝缘斜面下方O点处有一正点电荷,带负电的小物体以初速度v1从M 点沿斜面上滑,到达N点时速度为零,然后下滑回到M点,此时速度为v2(v2<v1).若小物体电荷量保持不变,OM=ON,则( )
| A. | 小物体上升的最大高度为$\frac{{{v}_{1}}^{2}+{{v}_{2}}^{2}}{4g}$ | |
| B. | 从N到M的过程中,小物体的电势能先减小后增大 | |
| C. | 从M到N的过程中,电场力对小物体先做负功后做正功 | |
| D. | 从N到M的过程中,小物体受到的摩擦力和电场力均是先减小后增大 |
10.在地球赤道上的A处静止放置一个小物体,设想地球对小物体的万有引力突然消失,则在数小时内小物体相对于A点来说,将( )
| A. | 原地不动,物体对地面的压力消失 | B. | 向上并逐渐偏向西飞去 | ||
| C. | 向上并逐渐偏向东飞去 | D. | 一直垂直向西飞去 |
17.现用一光电管进行光电效应的实验,当用某一频率的光入射时,有光电流产生.下列说法正确的是( )
| A. | 保持入射光的频率不变,入射光的光强变大,饱和光电流变大 | |
| B. | 入射光的频率变高,饱和光电流变大 | |
| C. | 入射光的频率变高,光电子的最大初动能变大 | |
| D. | 保持入射光的光强不变,不断减小入射光的频率,始终有光电流产生 | |
| E. | 遏止电压的大小与入射光的频率有关,与入射光的光强无关 |
7.
平面OM和平面ON之间的夹角为30°,其横截面(纸面)如图所示,平面OM上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外.一带电粒子的质量为m,电荷量为q(q>0).粒子沿纸面以大小为v的速度从OM的某点向左上方射入磁场,速度与OM成30°角.已知粒子在磁场中的运动轨迹与ON只有一个交点,并从OM上另一点射出磁场.不计重力.粒子离开磁场的射点到两平面交线O的距离为( )
| A. | $\frac{mv}{2qB}$ | B. | $\frac{\sqrt{3}mv}{qB}$ | C. | $\frac{2mv}{qB}$ | D. | $\frac{4mv}{qB}$ |