5.如圖在x軸上方存在垂直紙面向里的磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場,x軸下方存在垂直紙面向外的磁感應(yīng)強度為$\frac{B}{2}$的勻強磁場.一帶負電的粒子質(zhì)量為m電量為q,從原點O以與x軸成θ=30°角斜向上射入磁場,且在x軸上方運動半徑為R(不計重力),則( 。
A.粒子經(jīng)偏轉(zhuǎn)一定能回到原點O
B.粒子完成一次周期性運動的時間為$\frac{πm}{qB}$
C.粒子在x軸上方和下方兩磁場中運動的半徑之比為1:2
D.粒子第二次射入x軸上方磁場時,沿x軸方向前進了3R

分析 粒子在磁場中受到洛倫茲力而做勻速圓周運動,根據(jù)左手定則判斷粒子所受的洛倫茲力方向,確定粒子能否回到原點O;根據(jù)牛頓第二定律求解半徑;由T=$\frac{2πr}{v}$求解周期;根據(jù)幾何知識求解粒子第二次射入x軸上方磁場時沿x軸前進的距離.

解答 解:A、根據(jù)左手定則判斷可知,粒子在第一象限沿順時針方向旋轉(zhuǎn),而在第四象限沿逆時針方向旋轉(zhuǎn),故不可能回到原點0.故A錯誤.
B、因第四象限中磁感應(yīng)強度為第一象限中的一半;故第四象限中的半徑為第一象限中半徑的2倍;如圖所示;由幾何關(guān)系可知,負電荷在第一象限軌跡所對應(yīng)的圓心角為60°,在第四象限軌跡所對應(yīng)的圓心角也為60°,粒子圓周運動的周期為T=$\frac{2πm}{qB}$,保持不變,在一個周期內(nèi),粒子在第一象限運動的時間為:t1=$\frac{60°}{360°}$T=$\frac{πm}{3qB}$;同理,在第四象限運動的時間為t2=$\frac{60°}{360°}$T′=$\frac{1}{6}•\frac{2πm}{q\frac{1}{2}B}$=$\frac{2πm}{3qB}$;完在成一次周期性運動的時間為T′=t1+t2=$\frac{πm}{qB}$.故B正確.
C、由r=$\frac{mv}{qB}$,知粒子圓周運動的半徑與B成反比,則粒子在x軸上方和下方兩磁場中運動的半徑之比為1:2.故C正確.
D、根據(jù)幾何知識得:粒子第二次射入x軸上方磁場時,沿x軸前進距離為x=R+2R=3R.故D正確.
故選:BCD.

點評 本題的解題關(guān)鍵是根據(jù)軌跡的圓心角等于速度的偏向角,找到圓心角,即可由幾何知識求出運動時間和前進的距離.

練習(xí)冊系列答案
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13.下列說法正確的是(  )
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20.許多科學(xué)家在物理學(xué)發(fā)展過程中做出了重要貢獻,下列表述正確的是( 。
A.正、負電荷最早是由希臘人泰勒斯命名的
B.元電荷e的數(shù)值最早是由美國物理學(xué)家密立根測得
C.電場和電場線最早是由庫侖提出
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由于兩個小車初速度都是零,運動時間又相同,s=$\frac{a{t}^{2}}{2}$,即s∝a,只要測出兩小車位移s之比就等于它們的加速度a之比.實驗結(jié)果是:
當(dāng)小車質(zhì)量相同時,加速度與拉力成正比;當(dāng)拉力F相等時,加速度與質(zhì)量成反比.
實驗中用砝碼(包括砝碼盤)所受的重力G=mg的大小作為小車所受拉力F的大小,這樣做會引起實驗誤差.為了減小這個誤差,G與小車所受重力Mg之間需要滿足的關(guān)系是:G<<Mg(或m<<M).

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17.某時刻一個分子的速度的大小和方向是偶然的.√.(判斷對錯)

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14.如圖所示,真空中的勻強電場與水平方向成15°角,AB直線垂直勻強電場E,現(xiàn)有一質(zhì)量為m、電荷量為+q的小球在A點以初速度大小v0方向水平向右拋出,經(jīng)時間t小球下落到C點(圖中未畫出)時速度大小仍未v0,則小球由A點運動到C點的過程中,下列說法正確的是( 。
A.電場力對小球做功為零B.小球的機械能減小量為$\frac{1}{2}$mg2t2
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15.物體做勻加速直線運動,已知加速度為2m/s2,那么(  )
A.物體的末速度一定等于初速度的2倍
B.物體的末速度一定比初速度大2m/s
C.物體的末速度一定比前1s內(nèi)的末速度大2m/s
D.物體的末速度一定比前1s內(nèi)的速度大2m/s

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