题目内容
6.| A. | 带正电 | B. | 从Ⅱ区域穿过铝板运动到Ⅰ区域 | ||
| C. | 在Ⅰ、Ⅱ区域的运动速度大小相同 | D. | 在Ⅰ、Ⅱ区域的运动时间相同 |
分析 根据带电粒子在磁场中靠洛伦兹力提供向心力,得出粒子的轨道半径,以及求出粒子在磁场中运动的周期.高速带电粒子穿过铝板后速度减小,根据半径的变化,确定穿越铝板的方向,根据带电粒子在磁场中的偏转方向确定电荷的电性.
解答 解:A、粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,解得:r=$\frac{mv}{qB}$,粒子穿过铝板后,速度减小,电量不变,知轨道半径减小,所以粒子是从区域Ⅰ穿过铝板运动到区域Ⅱ.根据左手定则知,粒子带负电.故AB错误;
C、高速带电粒子穿过铝板后速度减小,知在Ⅰ、Ⅱ区域的运动速度大小不同,故C错误;
D、粒子在磁场中做圆周运动的周期:T=$\frac{2πm}{qB}$,周期大小与粒子的速度无关,粒子在你两区域的运动时间都是半个周期,则粒子在Ⅰ、Ⅱ区域的运动时间相同,故D正确.
故选:D.
点评 解决本题的关键掌握带电粒子在磁场中运动的轨道半径公式,以及周期公式,知道带电粒子在磁场中运动的周期与速度无关.
练习册系列答案
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16.
如图所示,在重力加速度为g的空间中,有一个带电量为+Q的场源电荷置于O点,B、C为以O为圆心,半径为R的竖直圆周上的两点,A、B、O在同一竖直线上,AB=R,O、C在同一水平线上,现在有一质量为m,电荷量为-q的有孔小球,沿光滑绝缘细杆AC从A点由静止开始下滑,滑至C点时速度的大小为$\sqrt{5gR}$,下列说法正确的是( )
| A. | 从A到C小球做匀加速运动 | |
| B. | 从A到C小球的机械能守恒 | |
| C. | B、A两点间的电势差为$\frac{mgR}{2q}$ | |
| D. | 若小球不通过杆从A点自由释放,则下落到B点时的速度大小为$\sqrt{3gR}$ |
17.
如图所示,垂直纸面的正方形匀强磁场区域内有一位于纸面内的电阻均匀的正方形导体框abcd,现将导体框分别朝两个方向以v、3v速度匀速拉出磁场,则导体框分别从两个方向移出磁场的过程中( )
| A. | 导体框所受安培力方向相同 | B. | 导体框中产生的焦耳热相同 | ||
| C. | 导体框ad边两端电压相同 | D. | 通过导体框截面的电荷量不同 |
14.动物跳跃时将腿部弯曲然后伸直加速跳起.下表是袋鼠与跳蚤跳跃时的竖直高度.若不计空气阻力,则袋鼠跃起离地的瞬时速率约是跳蚤的多少倍( )
| 跳跃的竖直高度/m | |
| 袋鼠 | 2.5 |
| 跳蚤 | 0.1 |
| A. | 1000 | B. | 25 | C. | 5 | D. | 1 |
1.
某学生在研究串联电路电压特点的实验时,连接成如图所示的电路,接通S后,他将大内阻的电压表并联在A、C两点间,电压表读数为U,当并联在A、B两点间时,电压表读数也为U,当并联在B、C两点间时,电压表的读数为零,则出现此种情况的原因可能是(R1、R2的阻值相差不大)( )
| A. | AB段断路 | B. | BC段断路 | C. | AB段短路 | D. | 开关S处断路 |
11.
如图所示,质量为m的细杆ab置于倾角为θ的导轨上,ab处于磁场中,ab与导轨间动摩擦因数为μ,有电流时,ab恰好静止在导轨上,则从b端的侧视图看,其中杆 ab与导轨间摩擦力可能为“0”的是( )
| A. | B. | C. | D. |
18.下列说法正确的是( )
| A. | 足球充足气后很难压缩,是因为足球内气体分子间斥力作用的结果 | |
| B. | 气体的温度升高,每个气体分子运动的速率都增加 | |
| C. | 空气的相对湿度定义为空气中所含水蒸气压强与同温度水的饱和蒸汽压的比值 | |
| D. | 空调机作为制冷机使用时,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,所以制冷机的工作不遵守热力学第二定律 |