3.一帶電粒子,電量+q,質(zhì)量m,以一定的速度v垂直射入一磁感應(yīng)強度為B的垂直于紙面向外的勻強磁場中,(不計粒子重力)求,
(1)求帶電粒子在磁場中運動半徑;
(2)求帶電粒子在磁場中的運動周期.

分析 (1)粒子垂直磁場方向射入勻強磁場,受洛侖茲力,洛侖茲力與速度總是垂直,粒子做勻速圓周運動,洛侖茲力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律列式求解軌道半徑;
(2)周期為轉(zhuǎn)動一圈的時間,根據(jù)T=$\frac{2πr}{v}$求解周期即可.

解答 解:(1)粒子做勻速圓周運動,洛侖茲力提供向心力,故:
qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
解得:
r=$\frac{mv}{qB}$
(2)周期為轉(zhuǎn)動一圈的時間,故:
T=$\frac{2πr}{v}=\frac{{2π\(zhòng)frac{mv}{qB}}}{v}=\frac{2πm}{qB}$
答:(1)帶電粒子在磁場中運動半徑為$\frac{mv}{qB}$;
(2)帶電粒子在磁場中的運動周期為$\frac{2πm}{qB}$.

點評 本題關(guān)鍵是明確粒子的動力學(xué)原理,粒子的軌道半徑r=$\frac{mv}{qB}$、轉(zhuǎn)動周期T=$\frac{2πm}{qB}$可以作為結(jié)論記。

練習(xí)冊系列答案
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13.如圖所示,在xOy平面的第一象限有一勻強電場,電場的方向平行于y軸向下;在x軸和第四象限的射線OC之間有一勻強磁場,磁感應(yīng)強度的大小為B,方向垂直于紙面向外.有一質(zhì)量為m,帶有電荷量+q的質(zhì)點由電場左側(cè)平行于x軸射入電場.質(zhì)點到達x軸上A點時,速度方向與x軸的夾角為φ,A點與原點O的距離為d.接著,質(zhì)點進入磁場,并垂直于OC飛離磁場.不計重力影響.若OC與x軸的夾角為φ,求
(1)試畫出粒子在磁場中運動的軌跡,并求出粒子在磁場中運動的速度大小;
(2)勻強電場的場強大;
(3)粒子剛水平進入電場時距離原點O的距離.

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14.下列說法中正確的是( 。
A.交流電的頻率越高,電感器對電流的阻礙越明顯
B.電感器對交流電沒有阻礙
C.電感器對交流電有阻礙作用
D.以上說法都不對

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11.摩擦力產(chǎn)生條件兩物體相互接觸且擠壓,及接觸面粗糙;同時物體間相對運動或相對運動的趨勢.

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18.有一個電流表G,內(nèi)阻Rg=120Ω,滿偏電流Ig=3mA,要把它改裝為量程0~3V的電壓表,要串聯(lián)一個880Ω的電阻.

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8.下列關(guān)于電阻率的敘述正確的是( 。
A.電阻率與導(dǎo)體的長度和橫截面積有關(guān)
B.電阻率表征了材料的導(dǎo)電能力的強弱,由導(dǎo)體的材料決定,且與溫度有關(guān)
C.電阻率越大的導(dǎo)體,其導(dǎo)電性能越好
D.有些合金的電阻率幾乎不受溫度變化的影響,可以用來制成電阻溫度計

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15.如圖為一直升機垂直起飛過程的v-t圖象,則直升機運動中有幾個不同性質(zhì)的過程,計算飛機能達到的最大高度及25s時飛機的高度.

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12.如圖所示,質(zhì)量為m的物體,放在一固定斜面上,當斜面傾角為30°時恰能沿斜面勻速下滑.對物體施加一大小為F的水平向右恒力,物體可沿斜面勻速向上滑行.設(shè)最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,當斜面傾角增大并超過某一臨界角θ0時,不論水平恒力F多大,都不能使物體沿斜面向上滑行,則下列說法正確的是( 。
A.物體與斜面間的動摩擦因數(shù)為$\frac{\sqrt{3}}{3}$B.物體與斜面間的動摩擦因數(shù)為$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$
C.這一臨界角θ0的大小30°D.這一臨界角θ0的大小60°

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13.小滑塊在外力作用下由靜止從C點開始作勻加速直線運動到B點,之后撤去外力,小滑塊沿斜面向上作勻減速運動,最后停在A點.已知小滑塊經(jīng)B處時速度大小不變,AB=2m,BC=3m,整個運動過程用時10s,求:
(1)滑塊沿BC、AB運動過程中的所用時間分別是多少;
(2)滑塊沿BC、AB運動過程中的加速度大小分別是多少.

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