题目内容
18.分析 带电粒子在加速电场中电场力做功等于粒子动能的增加量,由动能定理 可以求得粒子进入磁场时的速度v;
带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,在磁场中运动半个圆周后打在A点,洛伦兹力提供向心力;O、A两点间的距离是圆的直径.
解答 解:带电粒子在加速电场中加速,由动能定理得:qU=$\frac{1}{2}$mv2-0,
粒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$\frac{{v}^{2}}{r}$,解得:r=$\frac{1}{B}$$\sqrt{\frac{2mU}{q}}$,
O、A两点间的距离:x=2r=$\frac{2}{B}$$\sqrt{\frac{2mU}{q}}$;
答:O、A两点间的距离x为$\frac{2}{B}$$\sqrt{\frac{2mU}{q}}$.
点评 本题考查了粒子在电场与磁场中的运动,分析清楚粒子运动过程是解题的关键,应用动能定理与牛顿第二定律可以解题.
练习册系列答案
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8.物体A、B的s-t图象如图所示,由图可知( )

| A. | 两物体由同一位置开始运动,但物体A比B迟3s才开始运动 | |
| B. | 在5s内A、B物体的位移都是10m,5s末A、B相遇 | |
| C. | 5s内A、B的平均速度相等 | |
| D. | 从第3s起,两物体运动方向相同,且VA>VB |
13.如图所示的s-t图象和速度v-t图象中,给出四条曲线1、2、3、4代表四个不同物体的运动情况,关于它们的物理意义,下列描述正确的是( )

| A. | 图线1表示物体做曲线运动 | |
| B. | s-t图象中t1时刻v1>v2 | |
| C. | v-t图象中0至t3时间内3的平均速度比4的平均速度大 | |
| D. | s-t图象中,t2时刻表示2开始反向运动 |
3.下列关于电场力的性质和能的性质叙述中,正确的是( )
| A. | 由公U=$\frac{W}{q}$可知电场中两点的电势差与电场力做功成正比,与电荷量反比 | |
| B. | 电势能是电场和放入电场中的电荷共同具有的,所以在电场中确定的一点放入电荷的电量越大,电势能就越大 | |
| C. | 从点电荷场强计算式分析,库仑定律表达式F=k$\frac{{q}_{1}{q}_{2}}{{r}^{2}}$中k$\frac{{q}_{2}}{{r}^{2}}$是点电荷q1产生的电场在点电荷q1处的场强大小 | |
| D. | E=$\frac{F}{P}$是电场强度的定义式.F是放入电场中的电荷所受的力,q是放入电场中电荷的电荷量,它适用于任何电场 |
7.酒后驾驶会导致许多安全隐患,是因为驾驶员的反应时间变长,反应时间是指驾驶员从发现情况到采取制动的时间.表中“思考距离”是指驾驶员从发现情况到采取制动的时间内汽车行驶的距离,“制动距离”是指驾驶员从发现情况到汽车停止行驶的距离(假设汽车制动时的加速度大小都相等)
分析上表可知,下列说法错误的是( )
| 速度(m/s) | 思考距离/m | 制动距离/m | ||
| 正常 | 酒后 | 正常 | 酒后 | |
| 15 | 7.5 | 15.0 | 22.5 | 30 |
| 20 | 10.0 | 20.0 | 36.7 | 46.7 |
| 25 | 12.5 | 25.0 | 54.2 | 66.7 |
| A. | 驾驶员酒后反应时间比正常情况下多0.5s | |
| B. | 若汽车以20m/s的速度行驶时,发现前方40m处有险情,酒后驾驶不能安全停车 | |
| C. | 汽车制动时,加速度大小为10m/s2 | |
| D. | 表中x为66.7 |
8.
安培提出了著名的分子电流假说,根据这一假说,电子绕核运动可等效为一环形电流.设电荷量为e的电子以速率v绕原子核沿顺时针方向做半径为r的匀速圆周运动,如图所示,下列对该环形电流的说法正确的是( )
| A. | 电流强度为$\frac{ve}{2πr}$,电流方向为逆时针 | |
| B. | 电流强度为$\frac{ve}{r}$,电流方向为逆时针 | |
| C. | 产生的磁场方向垂直纸面向里 | |
| D. | 产生的磁场方向垂直纸面向外 |