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20.如图所示,一半径为R的半圆形区域里有垂直于圆而向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,在圆心O处有一粒子源,可以沿垂直于磁场的不同方向向磁场中射入质量为m、电荷量为q、速度大小均为$\frac{qBR}{m}$的带正电的粒子(粒子的重力不计),则(  )
A.粒子在磁场中运动的最长时间为$\frac{πm}{3qB}$
B.从半圆弧上射出的粒子在磁场中运动的时间相同
C.在半圆弧上各处都有粒子射出
D.磁场中粒子不能到达的区域面积为$\frac{1}{12}π{R}^{2}$

分析 粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,应用牛顿第二定律求出粒子的轨道半径,求出粒子在磁场中转过的圆心角,然后根据粒子周期公式分析答题.

解答 解:AB、粒子从O点射入,从半圆形区域边界射出,做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律,有:$qvB=m\frac{{v}^{2}}{r}$,
其中:r=$\frac{qBR}{m}$,
故r=R;
故轨迹圆圆心、磁场区域圆圆心、出磁场的点构成等边三角形,故从半圆弧上射出的粒子在磁场中运动的轨迹对应的圆心角均为60°,根据t=$\frac{60°}{360°}T$=$\frac{1}{6}×\frac{2πm}{qB}$=$\frac{πm}{3qB}$,所有粒子在磁场中运动的时间均为$\frac{πm}{3qB}$,故A正确,B正确;
C、磁场垂直于纸面向外,粒子带正电,由左手定则可知,粒子在磁场中沿顺时针方向做匀速圆周运动,竖直向上射出的粒子运动轨迹如图所示,由几何知识可知:θ=60°,在该粒子轨迹与磁场边界交点上方无粒子射出,故C错误;
D、粒子沿垂直于磁场的不同方向向磁场中射入,粒子能到达的区域如图中运动轨迹(红色)以下部分区域,粒子不能到达的区域面积:S=$\frac{30}{360}π{R}^{2}-(\frac{60}{360}π{R}^{2}-\frac{\sqrt{3}}{4}{R}^{2})$=$\frac{\sqrt{3}}{4}{R}^{2}-\frac{π}{12}{R}^{2}$,故D错误;
故选:AB.

点评 本题考查了粒子在磁场中的运动,粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,分析清楚粒子运动过程、作出粒子运动轨迹是解题的关键,应用牛顿第二定律与粒子做圆周运动的周期公式可以解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

7.现有一电流表,量程30mA,内阻r1约为6欧,请用下列器材测量其内阻值r1,要求方法简捷,有尽可能高的测量精度.
A.电流表,量程50mA,内电阻r2约10Ω
B.电压表,量程15V,内阻rV=15kΩ
C.定值电阻RO=9Ω′
D.保护电阻R1=50Ω
E.滑动变阻器R2,阻值O~30Ω,额定电流0.3A
F.滑动变阻器R3,阻值0~5Ω,额定电流0.3A
G.电池组,电动势为3V,内电阻约0.5Ω
此外还有单刀电键若干和导线若干,供需要时选用.
(1)在给出的器材中电表应选择A2,滑动变阻器应选择R2.(填写器材代号)
(2)请将虚线中的电路图补充完整.
(3)实验中需要测量的物理量是电流表的示数I1,电流表的示数I2;并写出电流表内电阻的计算表达式r1=$\frac{({I}_{2}-{I}_{1}){R}_{0}^{\;}}{{I}_{1}}$(用相应的物理量符号表示).

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8.如图所示,光滑绝缘杆竖直放置,它与以正点电荷Q为圆心的某一圆周交于B、C两点,质量为m、带电荷量为-q的有孔小球从杆上的A点无初速度下滑,已知q?Q,AB=h,小球滑到B点时速度大小为$\sqrt{5gh}$,则小球从A运动到B的过程中,电场力做多少功?若取A点电势为零,C点电势是多大?

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8.如图所示,轻质弹簧左端固定,置于场强为E水平向左的匀强电场中,一质量为m,电荷量为+q的绝缘物块(可视为质点),从距弹簧右端L1处由静止释放,物块与水平面间动摩擦因数为μ,物块向左运动经A点(图中未画出)时速度最大为v,弹簧被压缩到最短时物体离释放点的距离为L2,重力加速度为g,则从物块释放到弹簧压缩至最短的过程中(  )
A.物块与弹簧组成的系统机械能的增加量为(qE-μmg)L2
B.物块电势能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量与系统产生的内能之和
C.物块的速度最大时,弹簧的弹性势能为(qE-μmg)L1-$\frac{1}{2}$mv2
D.若物块能弹回,则向右运动过程中经过A点时速度最大

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A.板间电场强度大小为$\frac{mg}{q}$
B.板间电场强度大小为$\frac{2mg}{q}$
C.质点在竖直方向上发生的总位移大小为$\frac{g{L}^{2}}{{{v}_{0}}^{2}}$
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B.若P不动,闭合开关S,电流表、电压表示数均增大
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