题目内容
1.(1)求粒子进入磁场时的速率;
(2)求粒子照相底片D点到S3的距离.
分析 根据动能定理求出粒子进入磁场时的速度大小,根据粒子在磁场中的半径公式求出粒子在磁场中运动的轨道半径,即可求得距离
解答 解:(1)由动能定理得,qU=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得v=$\sqrt{\frac{2qU}{m}}$.
(2)根据qvB=$\frac{m{v}^{2}}{r}$得,
r=$\frac{mv}{qB}$=$\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2qU}{m}}$
粒子照相底片D点到S3的距离为2r=$\frac{2mv}{qB}$=$\frac{2}{B}\sqrt{\frac{2qU}{m}}$
答:(1)粒子进入磁场时的速率为$\sqrt{\frac{2qU}{m}}$;
(2)粒子照相底片D点到S3的距离为$\frac{2}{B}\sqrt{\frac{2qU}{m}}$.
点评 本题是动能定理和牛顿定律的综合题,解决本题的关键会灵活运用动能定理和牛顿定律
练习册系列答案
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5.下列说法正确的是 ( )
| A. | 相同温度下的铁块和铅块的内能相等 | |
| B. | 10℃物体内所有分子热运动的动能都相等 | |
| C. | 热量可以从低温物体向高温物体传递 | |
| D. | 对一定质量的气体做功,气体的内能不一定增加 | |
| E. | 气体温度升高,分子的平均动能就增加 |
12.
如图所示,一质子以速度v从左侧平行板射入互相垂直的电场和磁场区域而没有发生偏转,在不计重力的情况下,下列说法正确的是( )
| A. | 若电子以相同速度v射入该区域,将会发生偏转 | |
| B. | 无论何种带电粒子,只要以相同速度射入都不会发生偏转 | |
| C. | 若质子的速度v′<v,它将向下偏转而做类似平抛的运动 | |
| D. | 若质子从右侧以相同大小的速度射入则不能沿直线通过 |
9.
伽利略创造把实验、假设和逻辑推理相结合的科学方法,有力地促进了人类科学认识的发展,利用如图所示的装置做如下实验:小球从左侧斜面上的O点由静止释放后沿斜面向下运动,并沿右侧斜面上升.斜面上先后铺垫三种粗糙程度逐渐减低的材料时,小球沿右侧斜面上升到的最高位置依次为1、2、3.根据三次实验结果的对比,可以得到的最直接的结论是( )
| A. | 如果小球不受力,它将一直保持匀速运动或静止状态 | |
| B. | 如果小球受到力的作用,它的运动状态将发生改变 | |
| C. | 如果小球受到的力越大,运动的速度将越大 | |
| D. | 如果斜面光滑,小球将上升到与O点等高的位置 |
16.下列关于力的说法中正确的是( )
| A. | 用手将小球竖直向上抛出后,小球仍向上运动是因为小球还受到手对它的作用 | |
| B. | 摩擦力的方向总是与物体的相对运动或相对运动趋势方向相反 | |
| C. | 放在水平桌面上静止的书对桌面的压力就是书的重力 | |
| D. | 马拉车做加速运动,是马拉车的力大于车拉马的力 |
6.
如图所示的电路中,L1和L2是完全相同的灯泡,线圈L的自感系数很大,它的直流电阻可以忽略不计.则下列说法中正确的是( )
| A. | 闭合S后,灯L2先亮,灯L1后亮,最后两灯一样亮 | |
| B. | 闭合S后,灯L1的电流方向向右,L2的电流方向向左 | |
| C. | 断开S后,灯L2立即熄灭、则L1逐渐熄灭 | |
| D. | 断开S瞬间,灯L1 的电流方向向右灯L2的电流方向向左 |
13.下列关于加速度的描述中正确的是( )
| A. | 物体速度变化越大,加速度越大 | |
| B. | 物体速度变化越快,加速度越大 | |
| C. | 物体增加的速度就是加速度 | |
| D. | 物体加速度大小逐渐减小时,物体一定做减速运动 |
10.
在如图所示的电路中,灯泡L的电阻大于电源的内阻r,闭合开关S,将滑动变阻器滑片P向左移动一段距离后,下列结论正确的是( )
| A. | 灯泡L变亮 | B. | 电源的输出功率变大 | ||
| C. | 电容器C上电荷量减少 | D. | 电流表示数变小,电压表示数变大 |
11.关于物体的重心的说法,正确的是( )
| A. | 物体的重心一定在物体上 | |
| B. | 重力的作用点是重心,它是物体内最重的一点 | |
| C. | 物体的重心位置跟物体的质量分布情况和物体的形状有关 | |
| D. | 用线悬挂的静止物体,细线方向不一定通过物体的重心 |