题目内容
8.| A. | $\frac{1}{2}$ | B. | 3 | C. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | D. | 2 |
分析 粒子第一次射入磁场后做匀速圆周运动,先作出轨迹,结合几何关系得到轨道半径r1;第二次射入磁场同样是匀速圆周运动,再次作出轨迹,结合结合关系得到轨道半径r2;最后结合牛顿第二定律得到半径的推论式r=$\frac{mv}{qB}$进行分析.
解答 解:带电粒子沿平行于直径ab的方向射入磁场区域做匀速圆周运动,运动轨迹如图:![]()
设运动半径为r,圆心为Oˊ,连接OC、OOˊ,OOˊ垂直平分弦长CD.
已知粒子射出磁场与射入磁场时运动方向间的夹角为60°,所以∠COD=60°,又CE=$\frac{1}{2}$R,
所以∠COE=30°,则∠COOˊ=∠COˊO=30°,COˊ=CO,即r1=R;
第二次对着圆心射入磁场,轨迹如图所示:![]()
结合几何关系,有:r1=$\sqrt{3}$R;
粒子在磁场做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,有:
$qvB=m\frac{v^2}{r}$
解得:
r=$\frac{mv}{qB}$∝v
故$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}=\frac{{r}_{1}}{{r}_{2}}=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$
故选:C
点评 本题关键是明确粒子的运动情况、画出运动轨迹,结合几何关系得到轨道半径,根据牛顿第二定律推导出半径的公式r=$\frac{mv}{qB}$进行分析,不难.
练习册系列答案
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16.下列说法正确的是( )
| A. | 核反应堆产生的能量是来自于轻核聚变 | |
| B. | 太阳能来源于轻核聚变 | |
| C. | 放射性元素的半衰期是原子核质量减少一半所需的时间 | |
| D. | γ射线比α射线更容易穿透物体 | |
| E. | 半衰期可以用来测定地质年代、生物年代等 |
3.
电荷量分别为q1和q2的两点电荷放在x轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,其中A、N两点的电势均为零,ND段中的C点电势最高,则( )
| A. | A点的电场强度为零 | |
| B. | 一负电荷在A点的电势能小于在C点的电势能 | |
| C. | q1为正电荷,q2为负电荷,且|q1|>|q2| | |
| D. | 将一负点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后做负功 |
13.在不同高度同时释放两个铅球(不计空气阻力),则在均未落地前两者( )
| A. | 在任一时刻具有相同的加速度、位移和速度 | |
| B. | 落地的时间间隔取决于两铅球释放时的高度 | |
| C. | 在第1s内、第2s内、第3s内位移之比都为1:4:9 | |
| D. | 取其中一个铅球为参考系则另一铅球处于静止状态 |
20.
如图所示,电源两端电压为U=10V保持不变,R1=4.0Ω,R2=6.0Ω,C1=C2=30 μF.先闭合开关S,待电路稳定后,再将S断开,则S断开后,通过R1的电荷量为( )
| A. | 4.2×10-4 C | B. | 1.2×10-4 C | C. | 4.8×10-4 C | D. | 3.0×10-4 C |
17.
物体沿一条东西方向的水平线做直线运动,取向东为运动的正方向,其速度-时间图象如图所示,下列说法中正确的是( )
| A. | 在1s末,速度为10m/s | |
| B. | 0~2s内,加速度为6m/s2 | |
| C. | 6~7s内,做速度方向向西的加速运动 | |
| D. | 10~12s内,做速度方向向东的加速运动 |
18.
如图所示,A、B是负点荷电场中的一条电场线上的两点,q是一个正检验电荷,若正电荷q只受电场力作用,则下列说法中正确的是( )
| A. | A点的场强大 | B. | B点的电势高 | ||
| C. | q从A点移到B点,它的电势能增加 | D. | q从A点移到B点,它的机械能增加 |