题目内容
18.| A. | E=$\frac{4B{V}_{0}}{3}$ | B. | E=$\frac{3B{V}_{0}}{4}$ | C. | E=$\frac{2B{V}_{0}}{3}$ | D. | E=BV0 |
分析 根据几何关系得出带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径,根据半径公式从而得出磁感应强度与圆形区域半径的关系,改为竖直方向的匀强电场,粒子做类平抛运动,通过水平为和竖直位移,求出电场强度与圆形区域半径的关系,从而得出电场强度与磁感应强度的关系.
解答 解:根据几何关系得,带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径r=$\sqrt{3}$R.
因为qvB=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{r}$,解得:$\sqrt{3}$R=$\frac{m{v}_{0}}{qB}$…①.
现把圆形区域的磁场改为竖直方向的匀强电场E,
竖直位移y=$\frac{\sqrt{3}}{2}$R,水平位移x=$\frac{3}{2}$R.
t=$\frac{x}{{v}_{0}}$.
y=$\frac{1}{2}$at2=$\frac{1}{2}$$\frac{qE}{m}$$\frac{9{R}^{2}}{4{v}_{0}^{2}}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}R$,解得qER=$\frac{4\sqrt{3}}{9}$mv02…②
联立①②两式得,E=$\frac{4}{3}$Bv0.故A正确,BCD错误.
故选:A.
点评 解决本题的关键知道带电粒子垂直进入匀强磁场做匀速圆周运动,垂直进入匀强电场后做类平抛运动,注意在磁场中运动时圆周运动规律的应用以及电场中的运动的合成与分解规律的应用.
练习册系列答案
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6.一质量为m的飞机在水平跑道上准备起飞,受到竖直向上的机翼升力,大小与飞机运动的速率平方成正比,记为F1=k1v2;所受空气阻力也与速率平方成正比,记为F2=k2v2.假设轮胎和地面之间的阻力与飞机对地面的压力比为$\frac{{k}_{2}}{{k}_{1}}$,飞机在跑道上加速滑行时发动机推力恒为其自身重力的0.25倍,重力加速度g=10m/s2,在飞机起飞前,下列说法正确的是( )
| A. | 飞机一共受5个力的作用 | |
| B. | 飞机做匀加速直线运动 | |
| C. | 飞机的加速度可能随速度的增大而增大 | |
| D. | 水平跑道长度必须大于$\frac{2m}{{k}_{1}-{k}_{2}}$ |
13.
如图中虚线为一组间距相等的同心圆,圆心处固定一带负电的点电荷.一带电粒子以一定初速度射入电场,实线为粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,a、b、c 三点是实线与虚线的交点.则该粒子( )
| A. | 带正电 | |
| B. | 在c点受力最大 | |
| C. | 在b点的电势能大于在c点的电势能 | |
| D. | 由a点到b点的动能变化小于由b点到c点的动能变化 |
3.
一吊篮悬挂在绳索的下端放在地面上,某人站在高处将吊篮由静止开始竖直向上提起,运动过程中,吊篮的机械能与位移的关系如图所示,其中0~x1段图象为直线,x1~x2段图象为曲线,x2~x3段图象为水平直线,则下列说法正确的是( )
| A. | 在0~x1过程中,吊篮所受的拉力不变 | |
| B. | 在0~x1过程中,吊篮的重力势能不断增大 | |
| C. | 吊篮在x2处的动能一定大于x1处的动能 | |
| D. | 在x2~x3过程中,吊篮受到的拉力等于重力 |
10.
如图,带箭头的线表示某一电场的电场线.在电场力作用下,一带电粒子(不计重力)经 M点飞向N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. | M、N两点相比,粒子在M 点加速度较小 | |
| C. | M、N两点相比,粒子在N点电势能较大 | |
| D. | M、N两点相比,粒子在N点动能较大 |
8.如图所示,理想变压器与电阻R、交流电压表V、交流电流表A按图甲所示方式连接,已知变压器的原副线圈的匝数比为n1:n2=10:1,电阻R=10Ω,图乙是R两端电压U随时间变化的图象,Um=10V.则下列说法中正确的是( )

| A. | 通过R的电流IR随时间t变化的规 律是IR=cos 100πt (A) | |
| B. | 电流表A的读数为$\frac{\sqrt{2}}{10}$ A | |
| C. | 电压表V的读数为10$\sqrt{2}$ V | |
| D. | 变压器的输入功率为10 W |