题目内容
7.处于匀强磁场中的一个带电粒子,仅在磁场力作用下做匀速圆周运动,将该粒子的运动等效为环形电流,那么此电流值( )| A. | 与粒子电荷量成正比 | B. | 与粒子的运动速率无关 | ||
| C. | 与粒子质量成正比 | D. | 与磁场的磁感应强度成正比 |
分析 带电粒子进入匀强磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律和向心力公式列式,求出带电粒子运动的速率,由v=$\frac{2πR}{T}$求出周期,即可由电流的定义I=$\frac{q}{T}$求得等效电流I.
解答 解:粒子在磁场中匀速圆周运动,有 qvB=$\frac{m{v}^{2}}{R}$
得:r=$\frac{mv}{Bq}$
又 T=$\frac{2πR}{v}$
可得T=$\frac{2πm}{Bq}$
所以 I=$\frac{q}{T}$=$\frac{{q}^{2}B}{2πm}$;则可知等效电流与粒子速率成无关,与粒子电荷量的平方成正比,与粒子质量成反比,与磁感应强度成正比.故BD正确,AC错误;
故选:BD
点评 本题考查带电粒子在磁场中的运动和电流的定义应用;关键是理清思路,正确建立物理模型,明确粒子做匀速圆周运动时洛伦兹力充当向心力,再结合等效电流表达式进行求解即可.
练习册系列答案
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20.
两个质量均为m的物体A、B叠放在水平地面上,A、B间及B、地面间滑动摩擦因数均为μ,一水平恒力作用在物体B上,使得A、B一起沿着水平面向右匀速运动,则关于A与B,B与地面间的摩擦力的大小和方向下列说法正确的是( )
| A. | A、B间摩擦力为0 | |
| B. | B对A的摩擦力大小为μmg,方向水平向右 | |
| C. | 地面对B的摩擦力大小为2μmg,方向水平向左 | |
| D. | 地面对B的摩擦力大小为F,方向水平向左 |
18.
将一个质量为3kg的木板置于光滑水平面上,另一质量为1kg的物块放在木板上.已知物块和木板间有摩擦,木板足够长,若开始时两者都以大小为4m/s的初速度向相反方向运动,如图所示,则下列说法正确的是( )
| A. | 最终木板和物块一定匀速向右运动 | |
| B. | 从开始以后,物块会出现速度为零的时刻 | |
| C. | 从开始以后,木板会出现速度为零的时刻 | |
| D. | 木板有摩擦,故两物体构成的系统动量不守恒 |
15.关于静电场,下列说法正确的是( )
| A. | 正电荷的受力方向为该点场强方向 | |
| B. | 电场强度为零的点,电势一定为零 | |
| C. | 电场线就是正点电荷在电场中的运动轨迹 | |
| D. | 电场力做负功,电势能一定减少 |
2.
如图所示,A为某电源的路端电压与电流的关系图线;B为一电阻R的两端电压与电流的关系图线.下列说法正确的是( )
| A. | 电源的电动势为1.5V;内阻为2.5Ω | |
| B. | 电阻R的阻值为1.5Ω | |
| C. | 将电阻R接在电源的两端,电源的输出功率为0.24W | |
| D. | 电源的最大输出功率为0.9W |
12.
如图所示,A、B两物体的质量分别为m和2m,中间用轻弹簧相连,水平面光滑,在水平推力F作用下,A、B两物体一起以加速度a向右做匀加速直线运动.当突然撤去推力F的瞬间,A、B两物体的加速度大小分别为( )
| A. | 2a,a | B. | a,2a | C. | 0,a | D. | 0,2a |
19.真空中有两个静止的点电荷,它们之间静电力的大小为F.如果保持这两个点电荷之间的距离不变,而将它们的电荷量都变为原来的3倍,那么它们之间静电力的大小变为( )
| A. | $\frac{F}{81}$ | B. | $\frac{F}{9}$ | C. | 9F | D. | 81F |
16.
如图所示,AC、BD为圆的两条互相垂直的直径,圆心为O,半径为R.电荷量均为Q的正、负点电荷放在圆周上,它们的位置关于AC对称,+Q与O点的连线和OC间夹角为30°.下列说法正确的是( )
| A. | O点的场强大小为$\frac{kQ}{R^2}$ | |
| B. | B、D两点的场强相同 | |
| C. | B、D两点的电势关系是ϕB=ϕD | |
| D. | 电荷量为q的正电荷在A点的电势能小于在C点的电势能 |