题目内容
17.| A. | 该粒子由B、C、D三点离开场区时的动能不尽相同 | |
| B. | 该粒子由A点运动到B、C、D三点的时间均不相同 | |
| C. | 若该粒子带负电,则电场方向竖直向下,磁场方向垂直于纸面向外 | |
| D. | 匀强电场的场强E与匀强磁场的磁感应强度B之比等于v0 |
分析 粒子在正交的电磁场中做匀速直线运动时,由受力平衡,可得到速度与电场强度和磁感应强度的关系.若撤去磁场,粒子做类平抛运动,运用运动的分解,由水平位移和竖直位移研究运动的时间.若撤去电场,粒子做匀速圆周运动,由牛顿第二定律求出半径,由几何知识求出穿过场区的圆心角,确定运动的时间.洛伦兹力对粒子不做功,而电场力做可对粒子做正功,也可以做负功.
解答 解:A、洛伦兹力不做功,不改变粒子的动能,而电场力做正功,粒子的动能增大,则粒子由C、D两点离开场区时的动能相同,小于从B点离开场区的动能,故A正确.
B、粒子在正交的电磁场中与只有电场时运动时间相等,为t1=$\frac{AC}{{v}_{0}}$;粒子在磁场中运动时间为t2=$\frac{\widehat{AD}}{{v}_{0}}$,由于$\widehat{AD}$,则知粒子在磁场中运动时间最长,故B错误.
C、若该粒子带负电,则知电场方向竖直向下,由左手定则判断得知,磁场方向垂直于纸面向里,故C错误.
D、带电粒子进入相互垂直的匀强电场和匀强磁场做匀速直线运动,电场力与洛伦兹力平衡,则 qE=qv0B,得$\frac{E}{B}$=v0,故D正确.
故选:AD.
点评 本题是速度选择器模型、电偏转和磁偏转的综合,要注意两种偏转研究方法的不同,电偏转运用运动的合成与分解,磁偏转画轨迹.同时洛伦兹力对粒子不做功,而电场力对粒子做功.功的正负由力与位移夹角决定.
练习册系列答案
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7.
如图所示,一个质量为m的滑块静止置于倾角为30°的粗糙斜面上,一根轻弹簧一端固定在竖直墙上的P点,另一端系在滑块上,弹簧与竖直方向的夹角为30°.则( )
| A. | 滑块可能受到三个力作用 | |
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8.下列关于自由落体运动的叙述中,错误的是( )
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5.“嫦娥三号”探测器是中国国家航天局嫦娥工程第二阶段的登月探测器,包括着陆器和月球车.该探测器从地球出发,到达月球后先进入半径为r、周期为T的近月圆轨道飞行,然后经历变轨进入椭圆轨道,最后在近月点降落到月球表面.已知月球表面的重力加速度为地球表面重力加速度的$\frac{1}{6}$,月球的半径约为地球半径的$\frac{1}{3}$,则以下说法中正确的是( )
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| B. | 探测器在近月圆轨道上运行时的线速度大于1.9 km/s | |
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| D. | 探测器从近月网轨道上变轨进入椭圆轨道时必须加速 |
12.一质点做匀加速直线运动,历时9s,已知前2s内的位移为5m,竖接着3s内的位移为15m,则该质点在最后4s内的位移为( )
| A. | 18m | B. | 23m | C. | 34m | D. | 45m |
2.下列几幅图的有关说法中正确的是( )
| A. | 原子中的电子绕原子核高率运转时,运行轨道的半径是任意的 | |
| B. | 发现少数α粒子发生了较大偏转,因为原子的全部正电荷集中在很小的空间范围 | |
| C. | 光电效应实验说明了光具有粒子性 | |
| D. | 射线甲由α粒子组成,每个粒子带两个单位正电荷 |
6.
物块从某一高度自由落下,落在竖直于地面的轻弹簧上,如图所示,在A点物块开始与弹簧接触,到B点时物块速度变为零.则:物块从A到B运动过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 一直匀加速 | B. | 一直匀减速 | ||
| C. | 加速度先增加后减小 | D. | 加速度先减小后增加 |