5.如圖所示,在紙面內(nèi)半徑為R的圓形區(qū)域中充滿了垂直于紙面向里、磁感應強度為B的勻強磁場.一點電荷從圖中A點以速度v0垂直磁場射入,速度方向與半徑方向的夾角為30°.當該電荷離開磁場時,速度方向剛好改變了180°.不計電荷的重力,下列說法正確的是( 。
A.該點電荷離開磁場時速度方向的反向延長線通過O點
B.該點電荷的比荷為$\frac{{2{v_0}}}{BR}$
C.該點電荷在磁場中的運動時間為$\frac{πR}{{2{v_0}}}$
D.該點電荷在磁場中的運動時間為$\frac{πR}{{3{v_0}}}$

分析 根據(jù)電荷在磁場中偏轉(zhuǎn)180°和電荷在磁場中在洛倫茲力作用下做勻速圓周運動作出電荷在磁場中的運運軌跡,根據(jù)已知條件由幾何關(guān)系和洛倫茲力提供向心力推導即可.

解答 解:如圖所示,點電荷在磁場中做勻速圓周運動,根據(jù)幾何關(guān)系作出點電荷運動軌跡有:
電荷在電場中剛好運動$\frac{T}{2}$,電荷做圓周運動的半徑r=Rsin30°=$\frac{1}{2}$R,所以有:
A、如圖,電荷離開磁場時速度方向與進入磁場時速度方向相反,其反向延長線不通過O點,故A錯誤;
B、根據(jù)洛倫茲力提供向心力有qv0B=$\frac{m{v}_{0}^{2}}{r}$,所以:$\frac{q}{m}=\frac{{v}_{0}}{rB}=\frac{2{v}_{0}}{RB}$,故B正確;
CD、由圖知該電荷在磁場中運動的時間t=$\frac{1}{2}T=\frac{1}{2}•\frac{2πr}{{v}_{0}}=\frac{πR}{2{v}_{0}}$,故C正確,D錯誤;
故選:BC

點評 正確的判斷帶電粒子在磁場中的運動軌跡,利用幾何關(guān)系求運動半徑,洛倫茲力提供向心力是解決本題的關(guān)鍵.

練習冊系列答案
相關(guān)習題

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

2.關(guān)于地球同步衛(wèi)星的說法正確的是( 。
A.所有地球同步衛(wèi)星一定在赤道上空
B.不同的地球同步衛(wèi)星,離地高度不同
C.不同的地球同步衛(wèi)星的向心加速度大小不一定相等
D.所有地球同步衛(wèi)星受到的向心力大小不一定相等

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

3.如圖,截面帶有半圓形狀凹槽的滑塊質(zhì)量為M,凹槽的半徑為R;可看做質(zhì)點的小球質(zhì)量為m.不計各接觸面的摩擦,重力加速度為g.將小球從凹槽的邊緣P位置由靜止釋放,此后的運動中(  )
A.小球下滑到凹槽最低位置時的速率是v=$\sqrt{2gR}$
B.小球下滑到凹槽最低位置時的速率是v=$\sqrt{\frac{2gRM}{m+M}}$
C.小球能夠到達凹槽右端與P點等高的位置Q
D.小球到達凹槽右側(cè)最高位置時滑塊向左的位移S=$\frac{2MR}{m+M}$

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

20.如圖所示,小車質(zhì)量為M,小車頂端為半徑為R的四分之一光滑圓弧,質(zhì)量為m的小球從圓弧頂端由靜止釋放,對此運動過程的分析,下列說法中正確的是(g為當?shù)刂亓铀俣龋ā 。?table class="qanwser">A.若地面粗糙且小車能夠靜止不動,則地面對小車的靜摩擦力最大為1.5mgB.若地面粗糙且小車能夠靜止不動,則地面對小車的靜摩擦力最大為2mgC.若地面光滑,當小球滑到圓弧最低點時,小車速度為m$\sqrt{\frac{2gR}{M(M+m)}}$D.若地面光滑,當小球滑到圓弧最低點時,小車速度為M$\sqrt{\frac{2gR}{m(M+m)}}$

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.智能手機電池“快速充電技術(shù)“可以使用戶在短時間內(nèi)完成充電,比如對一塊額定電壓3.7V,容量1430毫安時的電池充電,可以在半小時內(nèi)將電池充到滿容量的75%,結(jié)合本段文字和你所學知識,關(guān)于“快速充電技術(shù)”,你認為下列敘述中比較合理的是( 。
A.這里所提到的“毫安時”指的是一種能量單位
B.這里所提到的“滿容量的75%”是指將電池電壓充到3.7V的75%
C.快速充電技術(shù)提高了鋰電池的原有容量
D.對額定電壓3.7V的鋰電池充電,其充電電壓應高于3.7V

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

10.如圖,一足夠長的光滑平行金屬軌道,其軌道平面與水平面成θ角,上端用一電阻R相連,處于方向垂直軌道平面向上的勻強磁場中,質(zhì)量為m、電阻為r的金屬桿ab,從高為h處由靜止釋放,下滑一段時間后,金屬桿開始以速度v勻速運動直到軌道的底端.金屬桿始終保持與導軌垂直且接觸良好,軌道電阻及空氣阻力均可忽略不計,重力加速度為g.則(  )
A.金屬桿加速運動過程中的平均速度小于$\frac{1}{2}$v
B.金屬桿加速運動過程中克服安培力做功的功率大于勻速運動過程中克服安培力做功的功率
C.當金屬桿的速度為$\frac{v}{4}$時,它的加速度大小為$\frac{gsinθ}{4}$
D.整個運動過程中電阻R產(chǎn)生的焦耳熱為$\frac{(2mgh-m{v}^{2})R}{2(R+r)}$

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

17.如圖所示,足夠長的光滑平行金屬導軌CD、EF傾斜放置,其所在平面與水平面間的夾角為θ,兩導軌間距為L,導軌下端分別連著電容為C的電容器和阻值為R的電阻.一根質(zhì)量為m、電阻為r的金屬棒放在導軌上,金屬棒與導軌始終垂直且接觸良好,一根不可伸長的絕緣輕繩一端拴在金屬棒中間、另一端跨過定滑輪與質(zhì)量為M的重物相連.金屬棒與定滑輪之間的輕繩始終在兩導軌所在平面內(nèi)且兩導軌平行,磁感應強度為B的勻強磁場垂直于導線所在平面向上,導軌電阻不計,初始狀態(tài)用手托住M使輕繩恰處于伸直狀態(tài),由靜止釋放M.
求:(重力加速度大小為g)
(1)若S1閉合、S2斷開,M的最大速度;
(2)若S1和S2均閉合,電容器的最大帶電量;
(3)若S1斷開、S2閉合,M的速度v隨時間t變化的關(guān)系.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.關(guān)于靜電場,下列說法正確的是( 。
A.電勢等于零的物體一定不帶電
B.在電勢為零的地方,電荷的電勢能一定為零
C.電場強度為零的地方,電勢一定為零
D.負電荷沿電場線方向移動時,電勢能一定減少

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

15.將一小球從20m高處以2m/s的速度水平拋出,求(g=10m/s2
(1)小球經(jīng)過多長時間落地
(2)小球水平方向發(fā)生的位移.

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