题目内容
20.| A. | 小球可能带正电 | |
| B. | 小球做匀速圆周运动的半径为r=$\frac{1}{B}$$\sqrt{\frac{2UE}{g}}$ | |
| C. | 小球做匀速圆周运动的周期为T=$\frac{2πE}{Bg}$ | |
| D. | 若电压U增大,则小球做匀速圆周运动的周期不变 |
分析 小球在竖直平面内做匀速圆周运动,故重力等于电场力,即洛伦兹力提供向心力,所以mg=Eq,由于电场力的方向与场强的方向相反,根据qvB=$\frac{m{v}^{2}}{r}$,解得r=$\frac{mv}{qB}$,
运动周期T=$\frac{2πr}{v}$,在加速电场中根据动能定理qU=$\frac{1}{2}$mv2.
解答 解:A、小球在竖直平面内做匀速圆周运动,故重力等于电场力,即洛伦兹力提供向心力,所以mg=Eq,由于电场力的方向与场强的方向相反,故小球带负电,故A错误;
B、由于洛伦兹力提供向心力,故有qvB=$\frac{m{v}^{2}}{r}$,解得r=$\frac{mv}{qB}$,
又由于qU=$\frac{1}{2}$mv2,解得v=$\sqrt{\frac{2qU}{m}}$所以r=$\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mU}{q}}$=$\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2UE}{g}}$,故B正确;
C、由于洛伦兹力提供向心力做圆周运动,故有运动周期T=$\frac{2πr}{v}$=$\frac{2πm}{qB}$=$\frac{2πE}{Bg}$,故C正确;
D、由于洛伦兹力提供向心力做圆周运动,故有运动周期T=$\frac{2πr}{v}$=$\frac{2πm}{qB}$,显然运动周期与加速电压无关,故D正确;
本题选择错误的,故选:A.
点评 本题考查了带电粒子在复合场中的圆周运动的周期公式,轨道半径公式,带电粒子在电场中的加速运动和动能定理,本题综合性较强,选项D容易出错.
练习册系列答案
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| C. | p′A=4kg•m/s,p′B=8kg•m/s | D. | p′A=-2kg•m/s,p′B=14kg•m/s |
3.如图所示,物块放在小车上,随小车一起向右加速运动,下列说法正确的是( )

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8.
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15.
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| A. | 10N | B. | 20N | C. | 36N | D. | 48N |
5.
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