分析 (1)根据左手定则判断带电的性质;
(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律求出轨道半径,然后求出周期.
(3)粒子在电磁场中做匀速直线运动,电场力和洛伦兹力二力平衡,即可求出电场强度E的大小
解答 解:(1)带电粒子向上偏转,根据左手定则可知,粒子带正电;
(2)洛伦兹力提供向心力,有$f=qvB=m\frac{v^2}{R}$
带电粒子做匀速圆周运动的半径$R=\frac{mv}{Bq}$
匀速圆周运动的周期T=$\frac{2πR}{v}$
将R代入得T=$\frac{2πm}{Bq}$
运动时间t=$\frac{θ}{2π}$×T=$\frac{1}{2}$T
将T代入得t=$\frac{πm}{Bq}$
(3)粒子做匀速直线运动,则qE=qvB
电场强度E的大小E=vB
答:(1)粒子带正电.
(2)粒子做匀速圆周运动的半径R为$\frac{mv}{Bq}$、周期T为$\frac{2πR}{v}$,在磁场中的运动时间t为$\frac{πm}{Bq}$.
(3)电场强度E的大小为vB.
点评 本题考查了求粒子做圆周运动的轨道半径、周期,应用牛顿第二定律、线速度与周期的关系即可正确解题.注意粒子(重力不计)在电磁复合场中做匀速直线运动,电场力和洛伦兹力平衡.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 金属棒的质量为 0.2kg | |
B. | 0~5s 内系统产生的热量为 20J | |
C. | 0~5s 内通过电阻 R 的电荷量为 5C | |
D. | 金属棒匀速运动时,ab 两端的电压为 1V |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 实验中,直尺下端刻度a所在位置必须是刻度为零的位置 | |
B. | 如果丙同学进行上述实验时测得刻度b与刻度a之间距离是乙同学的2倍,则说明丙的反应时间是乙的2倍 | |
C. | 若以相等时间间隔在该直尺的另一面标记出表示反应时间的刻度线,则每个时间间隔在直尺上对应的长度比是1:4:9:…:n2 | |
D. | “天宫二号”上的两名宇航员不能用这种方法在“天宫二号”空间实验室中完成测反应时间的实验 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 波浪发电产生电动势e的瞬时表达式为e=16sin(πt)V | |
B. | 灯泡中电流i的瞬时表达式为i=4sin(πt)A | |
C. | 灯泡的电功率为1200 W | |
D. | 灯泡两端电压的有效值为$30\sqrt{2}$V |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该点电荷离开磁场时速度方向的反向延长线通过O点 | |
B. | 该点电荷的比荷为$\frac{q}{m}=\frac{{2{v_0}}}{BR}$ | |
C. | 该点电荷带负电 | |
D. | 该点电荷在磁场中的运动时间t=$\frac{πR}{{2v_0^{\;}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两根导体棒和导轨形成的回路中将产生持续的交变电流 | |
B. | 两根导体棒所受安培力的方向总是相同的 | |
C. | 两根导体棒和弹簧构成的系统动量守恒,机械能守恒 | |
D. | 两根导体棒和弹簧构成的系统动量守恒,机械能不守恒 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球受到离心力、重力和弹力 | B. | 小于受到重力和弹力 | ||
C. | 小球受到重力、弹力、向心力 | D. | 小球受到重力、弹力、下滑力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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