题目内容
10.分析 明确粒子在磁场中运动的临界条件,根据洛伦兹力提供向心力解出粒子运动的半径表达式,结合数学关系式解得速度.
解答 解:若粒子的速度小于某一值v0时,则粒子不能从BB′离开磁场区域,只能从AA′边离开,无论粒子速度大小,在磁场中运动的时间相同,轨迹如图所示(图中只画了一个粒子的轨迹).![]()
当粒子速度为v0时,粒子在磁场内的运动轨迹刚好与BB′边界相切,此时有
R0+R0sin30°=d ①
根据洛伦兹力充当向心力可知:
$q{v_0}B=m\frac{v_0^2}{R_0}$
解得:${v_0}=6×{10^5}m/{s_{\;}}$
答:速度v0的大小为6×105m/s
点评 本题解题的关键在于画出粒子运动轨迹,由几何关系确定半径,再根据洛伦兹力充当向心力即可求得要求的物理量.
练习册系列答案
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20.
如图所示,一个半径为r的半球形的碗放在桌面上,碗口水平,O点为其球心,碗的内表面及碗口是光滑的,一根细线跨在碗口上,线的两端分别系有可视为质点的质量为m1和m2的小球且m1=2m2,让质量为m1的小球从碗口静止释放,当其沿碗壁到达碗底时速度为v1,此时质量为 m2的小球速度为v2,则在这个过程中( )
| A. | 小球m1所受重力的功率一直增大 | B. | 小球m2的重力势能变化量为m2gr | ||
| C. | v2=v1sin45° | D. | v2=$\sqrt{\frac{2gr(2-\sqrt{2})}{5}}$ |
18.
由光滑细管组成的轨道如图所示,其中AB段和BC段是半径为R的四分之一圆弧,轨道固定在竖直平面内.一质量为m的小球,从距离水平地面高为H管口D处由静止释放,最后能够从A端水平抛出落到地面上.下列说法正确的是( )
| A. | 小球落到地面时相对于A点的水平位移值为2$\sqrt{RH-2R}$ | |
| B. | 小球落到地面时相对于A点的水平位移值为2$\sqrt{2RH-4{R}^{2}}$ | |
| C. | 小球能从细管A端水平抛出的最小高度Hmin=$\frac{5}{2}$R | |
| D. | 小球能从细管A端水平抛出的条件是H>2R |
5.万有引力定律的发现实现了物理学史上的第一次大统一:“地上力学”和“天上力学”的统一.它表明天体运动和地面上物体的运动遵循相同规律.在创建万有引力定律的过程中,牛顿( )
| A. | 接受了胡克等科学家关于“吸引力与两中心距离的平方成反比”的猜想 | |
| B. | 根据地球上一切物体都以相同加速度下落的事实,得出物体受地球的引力与其质量成正比,即F∝m的结论 | |
| C. | 根据F∝m和牛顿第三定律,分析了地月间的引力关系,进而得出F∝m1m2 | |
| D. | 根据大量实验数据得出了比例系数G的大小 |
5.对于自由落体运动,下列说法正确的是( )
| A. | 在第1s内、第2s内、第3s内的位移之比是1:3:5 | |
| B. | 在1s末、2s末、3s末的速度之比是1:3:5 | |
| C. | 在第1s内、第2s内、第3s内的平均速度之比是1:3:5 | |
| D. | 在第1s内、第2s内、第3s内的平均功率之比是1:3:5 |
2.
据《城市快报》报道,北宁动物园门前,李师傅用牙齿死死咬住长绳的一端,将停放着的一辆小卡车缓慢拉动,如图所示.小华同学看完表演后做了如下思考,其中正确的是( )
| A. | 李师傅选择斜向上拉可以减少车对地面的压力,从而减少车与地面间的摩擦力 | |
| B. | 李师傅选择斜向上拉可以减少人对地面的压力,从而减少车人与地面间的摩擦力 | |
| C. | 车被拉动的过程中,绳对车的拉力大于车对绳的拉力 | |
| D. | 若将绳系在车顶斜向下拉,拉动汽车将更容易 |