题目内容
12.| A. | 1 | B. | $\sqrt{2}$ | C. | 2 | D. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ |
分析 带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛仑兹力提供向心力,从而求出磁感应强度的表达式.结合动能Ek=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,最终得到关于磁感应强度B与动能Ek 的关系式,从关系式及题设条件--带电粒子在穿越铝板时减半,就能求出上下磁感应强度之比.
解答 解:由动能公式:${E}_{k}=\frac{1}{2}m{v}^{2}$,带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动洛仑兹力提供向心力得:$qvB=m\frac{{v}^{2}}{r}$,联立可得:$B=\frac{mv}{qr}=\frac{\sqrt{2m{E}_{k}}}{qr}$,上下磁场磁感应强度之比为$\frac{{B}_{上}}{{B}_{下}}=\frac{\sqrt{{E}_{上}}}{\sqrt{{E}_{下}}}×\frac{{r}_{下}}{{r}_{上}}=\frac{\sqrt{2}}{1}×\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$,所以选项ABC错误,选项D正确.
故选:D
点评 本题考察的是带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的问题,所加上的条件是带电粒子穿越金属铝板时动能减半,而质量、电量不变,从而知道速度的变化.由半径公式最终确定上下磁感应强度之比.
练习册系列答案
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2.甲、乙两物体,甲的质量为2kg,乙的质量为1kg,甲从20m高处自由落下,1s后乙从同一高处自由落下,不计空气阻力,在两物体落地之前,下列说法中正确的是( )
| A. | 甲下落的加速度比乙下落的加速度大 | |
| B. | 落地之前甲和乙的速度之差保持不变 | |
| C. | 落地之前甲和乙的高度之差保持不变 | |
| D. | 落地之前甲和乙的距离增大 |
3.能正确解释黑体辐射实验规律的是( )
| A. | 能量的连续经典理论 | |
| B. | 普朗克提出的能量量子化理论 | |
| C. | 以上两种理论体系任何一种都能解释 | |
| D. | 牛顿提出的能量微粒说 |
20.
如图所示,在x轴上方有一个无限大的垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B;在xOy平面内,从原点O处以速率v发射一个带负电的粒子,方向与x轴正方向成θ角(0<θ<π),不计重力,则( )
| A. | 若θ一定,v越大,则粒子在磁场中运动的时间越短 | |
| B. | 若θ一定,v越大,则粒子离开磁场的位置距O点越远 | |
| C. | 若v一定,θ越大,则粒子在磁场中运动的时间越长 | |
| D. | 若v一定,θ越大,则粒子离开磁场的位置距O点越远 |
7.
如图所示,A为静止于地球赤道上的物体,B为绕地球做椭圆轨道运行的卫星,C为绕地球做圆周运动的卫星,P为B、C两卫星轨道的交点.已知A、B、C绕地心运动的周期都相同.则( )
| A. | 卫星B在P点的加速度大小大于卫星C在该点加速度 | |
| B. | 卫星B与卫星C在P点的加速度与它们本身的质量有关 | |
| C. | 相对于地心,卫星C的运行速度大于物体A的速度 | |
| D. | 卫星B远离地球的过程中,卫星B内的物体超重 |
2.物体甲的速度与时间图象和物体乙的位移与时间图象分别如图所示,则这两个物体的运动情况是( )

| A. | 甲在4s时间内有往返运动,它通过的总路程为6m | |
| B. | 甲在4s时间内做匀变速直线运动 | |
| C. | 乙在t=2s时速度方向发生改变,与初速度方向相反 | |
| D. | 乙在4s时间内通过的总位移大小为0 |