题目内容
10.| A. | 电子的速率不同,它们在磁场中运动时间一定不相同 | |
| B. | 电子在磁场中运动时间越长,其轨迹线所对应的圆心角越大 | |
| C. | 电子在磁场中运动时间越长,其轨迹线越长 | |
| D. | 在磁场中运动时间相同的电子,其轨迹线一定重合 |
分析 电子粒子飞入匀强磁场中做匀速圆周运动,根据半径和周期公式分析速率越大,轨迹半径和周期如何变化;在有界磁场中转动的时间越长,则粒子转过的圆心角越大,运动时间越长.
解答 解:A、电子粒子飞入匀强磁场中做匀速圆周运动,由半径公式r=$\frac{mv}{qB}$知,轨迹半径与速率成正比,则电子的速率越大,在磁场中的运动轨迹半径越大;
由周期公式T=$\frac{2πr}{v}=\frac{2πm}{qB}$知,周期与电子的速率无关;由$\frac{θ}{t}=\frac{2π}{T}$可知,粒子在磁场中的运动周期相同,若它们在磁场中运动时间相同,则偏转角相等,但轨迹不一定重合,比如:轨迹3、4与5,它们都经过了半个周期,运动的时间相同,但它们的轨迹对应的半径不同,即它们的速率不同,由t=$\frac{θ}{2π}$T知,电子在磁场中运动时间与轨迹对应的圆心角成正比,所以电子在磁场中运动的时间越长,其轨迹线所对应的圆心角θ越大.故AD错误,B正确;
C、由以上的分析可知,轨迹5的长度要小于轨迹2的长度,但是轨迹5对应的时间要大于轨迹2对应的时间.故C错误.
故选:B
点评 带电粒子在磁场中的偏转要注意两点:一是圆心的确定,二是半径的求出,必要时先画出可能的图形再进行分析计算
练习册系列答案
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1.
蹦极也叫机索跳,白话叫“笨猪跳”,是近些年来新型的一项非常刺激的户外休闲运动,人身体上栓一条又长又粗的橡皮条(满足胡克定律),从高达几十米的空中腾空而下,某人在一次蹦极过程中(忽略空气阻力)则( )
| A. | 橡皮绳拉直后人立即做减速运动 | |
| B. | 当橡皮绳伸长量最大时,人的速度最大 | |
| C. | 人速度最大时,人所受的合力为零 | |
| D. | 从橡皮绳拉直到人到达最低点,人的加速度先增大后减小 |
18.
如图所示,当闭合电键s,将滑动触头向右移动时,四个理想电表的示数都发生变化,以下分析正确的是( )
| A. | 电流表A1、A2读数I1、I2均增大 | B. | 电压表V1、V2读数U1、U2均增大 | ||
| C. | $\frac{{U}_{1}}{{I}_{1}}$增大,$\frac{{U}_{2}}{{I}_{1}}$减小 | D. | $\frac{△{U}_{1}}{△{I}_{1}}$不变,$\frac{△{U}_{2}}{△{I}_{1}}$不变 |
5.
如图所示,带箭头的线表示某一电场的电场线,只在电场力作用下,一带电粒子经A点飞向B点,径迹如图中虚线所示,下列说法正确的是 ( )
| A. | 粒子带正电 | B. | 粒子在A点电势能大 | ||
| C. | 粒子在B点动能大 | D. | A、B两点相比,B点电势较低 |
15.将闭合多匝线圈置于仅随时间变化的磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,关于线圈中产生的感应电动势和感应电流,下列表述正确的是( )
| A. | 感应电动势的大小与线圈的匝数有关 | |
| B. | 穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大 | |
| C. | 穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大 | |
| D. | 感应电流产生的磁场方向与原磁场方向不一定相同 |
2.如图甲所示,闭合线圈固定在小车上,总质量为1kg,它们在光滑水平面上以10m/s的速度进入与线圈平面垂直、磁感应强度为B的水平有界匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里.已知小车运动的速度v随车的位移x变化的v-x图象如图乙所示.则( )

| A. | 线圈的长度L=5cm | |
| B. | 磁场的宽度d=25cm | |
| C. | 线圈进入磁场过程中做匀加速运动,加速度为0.8 m/s2 | |
| D. | 线圈通过磁场过程中产生的热量为48 J |
19.若有一颗“宜居”行星,其质量为地球的p倍,半径为地球的q倍,则该行星近地卫星的环绕速度是地球近地卫星环绕速度的( )
| A. | $\sqrt{\frac{p}{q}}$倍 | B. | $\sqrt{\frac{q}{p}}$倍 | C. | $\sqrt{pq}$倍 | D. | $\sqrt{p{q}^{3}}$倍 |