题目内容
13.(1)PQ间的距离L?
(2)粒子从P运动到Q需要多长的时间?
分析 (1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律求出粒子的轨道半径,然后求出PQ间的距离.
(2)根据粒子的周期公式与粒子转过的圆心角求出粒子的运动时间.
解答 解:(1)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:qv0B=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{r}$,
解得:r=$\frac{m{v}_{0}}{qB}$=$\frac{{v}_{0}}{KB}$,
PQ间距离:L=2r=$\frac{2{v}_{0}}{KB}$;
(2)粒子在磁场中做圆周运动的周期:T=$\frac{2πm}{qB}$=$\frac{2π}{KB}$,
粒子在磁场中转过半个圆周,粒子在磁场中的运动时间:t=$\frac{1}{2}$T=$\frac{π}{KB}$;
答:(1)PQ间的距离L为$\frac{2{v}_{0}}{KB}$;
(2)粒子从P运动到Q需要的时间为:$\frac{π}{KB}$.
点评 本题考查了粒子在磁场中的运动,分析清楚粒子运动过程是正确解题的关键,应用牛顿第二定律与粒子周期公式可以解题,本题是一道基础题.
练习册系列答案
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17.一个质点在X轴上运动,各个时刻的位置如下表所示(质点在每一秒内都做单向直线运动)
物体在( )秒内位移最大,物体在第( )秒内位移最大.
| 时刻/s | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 位置坐标/m | 0 | 5 | -4 | -1 | -7 |
| A. | 第一秒内,0~1s内 | B. | 第二秒内,0~4s内 | C. | 第三秒内,0~2s内 | D. | 第四秒内,0~3s内 |
8.
如图所示,在垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场区域中,有一个均匀导线制成的单匝直角三角形线框,现用外力使线框以恒定的速度v沿垂直磁场方向向右运动,运动中线框的AB边始终与磁场右边界平行.已知AB=BC=l,线框的总电阻为R,则线框离开磁场的过程中( )
| A. | 线框A、B两点间的电压不变 | |
| B. | 线框的热功率与时间成正比 | |
| C. | 线框所受外力的最大值为$\frac{\sqrt{2}B{I}^{2}v}{R}$ | |
| D. | 通过线框导线横截面的电荷量为$\frac{B{I}^{2}}{2R}$ |
18.
理想变压器原线圈a匝数为n1=400匝,副线圈b匝数n2=200匝,线圈a接在$u=44\sqrt{2}sin314t$V的交流电源上,“12V,6W”的灯泡恰好正常发光.电阻R2=16Ω,电压表V为理想电表.下列推断不正确的是( )
| A. | 电压表V的示数为22V | |
| B. | R1消耗的功率是1W | |
| C. | 交变电流的频率为50Hz | |
| D. | 穿过铁芯的磁通量的最大变化率为$\frac{{\sqrt{2}}}{10}Wb/s$ |
5.关于行星的运动,以下说法正确的是( )
| A. | .行星轨道的半长轴越长,自转周期就越大 | |
| B. | .行星轨道的半长轴越短,公转周期就越大 | |
| C. | 水星离太阳最“近“,公转周期最大 | |
| D. | 冥王星离太阳“最远”,绕太阳运动的公转周期最长 |
2.关于共点力,下列说法正确的是( )
| A. | 作用在一个物体上的两个力,如果它们大小相等、方向相反,那么这两个力是共点力 | |
| B. | 作用在一个物体上的两个力,如果它们大小不相等,那么这两个力不可能是共点力 | |
| C. | 作用在一个物体上的几个力,如果它们作用在同一点上,那么这几个力是共点力 | |
| D. | 作用在一个物体上的几个力,如果它们的力的作用线交于同一点,那么这几个力是共点力 |
3.
A、B、C三质点同时同地沿一直线运动,其x-t图象如图所示,则在0~t0这段时间内,下列说法中正确的是( )
| A. | 质点A的位移最大 | B. | 质点A的路程最大 | ||
| C. | 三质点的平均速度相等 | D. | 三质点的平均速率相等 |