题目内容
5.| A. | 粒子经偏转一定能回到原点O | |
| B. | 粒子完成一次周期性运动的时间为$\frac{πm}{qB}$ | |
| C. | 粒子在x轴上方和下方两磁场中运动的半径之比为1:2 | |
| D. | 粒子第二次射入x轴上方磁场时,沿x轴方向前进了3R |
分析 粒子在磁场中受到洛伦兹力而做匀速圆周运动,根据左手定则判断粒子所受的洛伦兹力方向,确定粒子能否回到原点O;根据牛顿第二定律求解半径;由T=$\frac{2πr}{v}$求解周期;根据几何知识求解粒子第二次射入x轴上方磁场时沿x轴前进的距离.
解答
解:A、根据左手定则判断可知,粒子在第一象限沿顺时针方向旋转,而在第四象限沿逆时针方向旋转,故不可能回到原点0.故A错误.
B、因第四象限中磁感应强度为第一象限中的一半;故第四象限中的半径为第一象限中半径的2倍;如图所示;由几何关系可知,负电荷在第一象限轨迹所对应的圆心角为60°,在第四象限轨迹所对应的圆心角也为60°,粒子圆周运动的周期为T=$\frac{2πm}{qB}$,保持不变,在一个周期内,粒子在第一象限运动的时间为:t1=$\frac{60°}{360°}$T=$\frac{πm}{3qB}$;同理,在第四象限运动的时间为t2=$\frac{60°}{360°}$T′=$\frac{1}{6}•\frac{2πm}{q\frac{1}{2}B}$=$\frac{2πm}{3qB}$;完在成一次周期性运动的时间为T′=t1+t2=$\frac{πm}{qB}$.故B正确.
C、由r=$\frac{mv}{qB}$,知粒子圆周运动的半径与B成反比,则粒子在x轴上方和下方两磁场中运动的半径之比为1:2.故C正确.
D、根据几何知识得:粒子第二次射入x轴上方磁场时,沿x轴前进距离为x=R+2R=3R.故D正确.
故选:BCD.
点评 本题的解题关键是根据轨迹的圆心角等于速度的偏向角,找到圆心角,即可由几何知识求出运动时间和前进的距离.
练习册系列答案
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13.下列说法正确的是( )
| A. | 有弹力时一定有摩擦力 | |
| B. | 有摩擦力时一定有弹力 | |
| C. | 有摩擦力时不一定有弹力 | |
| D. | 相互接触并有相对运动的两物体间必有摩擦力 |
20.许多科学家在物理学发展过程中做出了重要贡献,下列表述正确的是( )
| A. | 正、负电荷最早是由希腊人泰勒斯命名的 | |
| B. | 元电荷e的数值最早是由美国物理学家密立根测得 | |
| C. | 电场和电场线最早是由库仑提出 | |
| D. | 静电力常量是由卡文迪许通过扭秤实验测得 |
14.
如图所示,真空中的匀强电场与水平方向成15°角,AB直线垂直匀强电场E,现有一质量为m、电荷量为+q的小球在A点以初速度大小v0方向水平向右抛出,经时间t小球下落到C点(图中未画出)时速度大小仍未v0,则小球由A点运动到C点的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 电场力对小球做功为零 | B. | 小球的机械能减小量为$\frac{1}{2}$mg2t2 | ||
| C. | 小球的电势能变大 | D. | C一定位于AB直线的右侧 |
15.物体做匀加速直线运动,已知加速度为2m/s2,那么( )
| A. | 物体的末速度一定等于初速度的2倍 | |
| B. | 物体的末速度一定比初速度大2m/s | |
| C. | 物体的末速度一定比前1s内的末速度大2m/s | |
| D. | 物体的末速度一定比前1s内的速度大2m/s |