题目内容
18.| A. | 甲带负电荷,乙带正电荷 | |
| B. | 甲的质量大于乙的质量 | |
| C. | 洛伦兹力对甲做正功 | |
| D. | 甲在磁场中运动的时间等于乙在磁场中运动的时间 |
分析 本题关键是明确粒子垂直射入匀强磁场后,在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律列式分析轨道半径和公转周期,根据左手定则判断洛伦兹力方向.
解答 解:A、在P点,速度向下,磁场向外,甲受向左的洛伦兹力,根据左手定则,甲带正电荷;
同理,在P点,乙受向右的洛伦兹力,速度向下,磁场向外,根据左手定则,乙带负电荷;故A错误;
B、粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律,有:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,故R=$\frac{mv}{qB}$,由于q、v、B均相同,甲的轨道半径大,说明甲的质量大,故B正确;
C、根据左手定则,洛伦兹力与速度垂直,故洛伦兹力永不做功,故C错误;
D、周期T=$\frac{2πR}{v}=\frac{2πm}{qB}$,由于t=$\frac{1}{2}T$,故t=$\frac{πm}{qB}$;由于q、B均相同,m不同,故时间不相等,故D错误;
故选:B.
点评 本题考查带电粒子在磁场中圆周运动的推论公式R=$\frac{mv}{qB}$和T=$\frac{πm}{qB}$的简单运用,同时要结合左手定则分析,基础题目.要注意负电荷受到的洛伦兹力的方向和正电荷受到的洛伦兹力的方向相反.
练习册系列答案
相关题目
10.某物体的位移-时间图象如图所示,下列说法中错误的是( )

| A. | 物体先做加速直线运动,后做减速直线运动 | |
| B. | 物体运动的时间为8s | |
| C. | 物体运动所能达到的最大位移为80m | |
| D. | 在t=4s时刻,物体的瞬时速度大小为20m/s |
13.
一个质量为2kg的物体静止在足够大的水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数μ=0.1,从t=0开始,物体受到一个大小和方向呈周期性变化的水平力F作用,力F随时间的变化规律如图所示,下列说法正确的是( )
| A. | 物体将做来回往复运动 | B. | 前4秒物体的位移为零 | ||
| C. | 15秒内物体的位移是46.5m | D. | 15秒末,物体的速度是2m/s |
3.关于理想气体,下列说法正确的是( )
| A. | 温度极低的气体也是理想气体 | |
| B. | 压强极大的气体也遵从气体实验定律 | |
| C. | 理想气体是对实际气体的抽象化模型 | |
| D. | 理想气体分子间的相互作用力不可忽略 |
10.
如图所示,小物体从A处静止开始沿光滑斜面AO下滑,又在粗糙水平面上滑动,最终停在B处.已知A距水平面OB的高度为h,物体的质量为m,现用力将物体m从B点静止沿原路拉回至距水平面高为$\frac{2}{3}$h的C点处,需外力做的功至少应为( )
| A. | $\frac{1}{3}$mgh | B. | $\frac{2}{3}$mgh | C. | $\frac{5}{3}$mgh | D. | 2mgh |
7.物体以12m/s2的加速度匀加速下落,在下落过程中,其机械能( )
| A. | 不断增大 | B. | 不断减少 | C. | 不变 | D. | 无法确定 |
8.
如图所示,一质量为m的物体,在地面上以速度v0斜向上抛出,抛出后物体落在比地面低h的海平面上,若以地面为零势能面,且不计空气阻力,则( )
| A. | 重力对物体做的功大于mgh | |
| B. | 物体在海平面的重力势能为mgh | |
| C. | 物体在海平面上的机械能为$\frac{1}{2}$mv02+mgh | |
| D. | 物体在海平面上的动能为$\frac{1}{2}$mv02+mgh |