A. | 2v0 | B. | 1 | C. | v0 | D. | $\frac{{v}_{0}}{2}$ |
分析 带电粒子以速度v0从a点进入匀强磁场,运动中经过b点,Oa=Ob,所以圆周运动的半径正好等于d,根据半径公式求出B,如果换成匀强电场,则粒子做类平抛运动,根据平抛运动的基本规律即可求解.
解答 解:设oa=ob=d,因为带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,
所以圆周运动的半径正好等于d,粒子在磁场中做匀速圆周运动,
由牛顿第二定律得:qv0B=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{r}$,
解得:B=$\frac{m{v}_{0}}{qd}$.
如果换成匀强电场,水平方向以v0做匀速直线运动,
竖直沿y轴负方向做匀加速运动,即:d=$\frac{1}{2}$$\frac{qE}{m}$($\frac{d}{{v}_{0}}$)2,
解得:E=$\frac{2m{v}_{0}^{2}}{qd}$,
则:$\frac{E}{B}$=2v0;
故选:A.
点评 带电粒子在电场磁场中的运动要把握其运动规律,在电场中利用几何关系得出其沿电场和垂直于电场的运动规律;而在磁场中也是要注意找出相应的几何关系,从而确定圆心和半径.
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A. | P,Q组成的系统机械能守恒 | |
B. | P,Q组成的系统动量守恒 | |
C. | Q减少的重力势能等于P动能的增量 | |
D. | Q减少的重力势能等于P与Q动能的增量 |
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A. | 一个绝热容器中盛有气体,假设把气体中分子速率很大的如大于VA的分子全部取走,则气体的温度会下降,此后气体中不再存在速率大于VA的分子 | |
B. | 温度高的物体分子平均动能一定大,内能也一定大 | |
C. | 气体压强的大小跟气体分子的平均动能、分子的密集程度有关 | |
D. | 分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大 | |
E. | 热力学第二定律指出:在任何自然的过程中,一个弧立的系统的总熵不会减小 |
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A. | $\frac{{4{π^2}}}{{({g_0}-g){T^2}}}$ | B. | $\frac{{({g_0}-g){T^2}}}{{4{π^2}}}$ | C. | $\frac{{{g_0}{T^2}}}{{4{π^2}}}$ | D. | $\frac{{({g_0}+g){T^2}}}{{4{π^2}}}$ |
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A. | 如果外界对它传递热量则系统内能一定增加 | |
B. | 如果外界对它做功则系统内能一定增加 | |
C. | 如果系统的温度不变则内能一定不变 | |
D. | 系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它做的功的和 |
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