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6.质量为m、带电量为q的粒子(忽略重力)在磁感应强度为B的匀强磁场中做匀速圆周运动,形成空间环形电流.己知粒子的运行速率为v、半径为r、周期为T,环形电流的强度为I.则下面说法中正确的是(  )
A.该带电粒子的比荷为($\frac{m}{q}$)=$\frac{v}{Br}$
B.在时间t内,粒子转过的圆弧对应的圆心角为θ=$\frac{qBt}{m}$
C.当速率v增大时,环形电流的强度I保持不变
D.当速率v增大时,运行周期T变小

分析 带电粒子进入匀强磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律和向心力公式列式,求出带电粒子运动的速率,由v=$\frac{2πr}{T}$求出周期,即可由I=$\frac{q}{T}$求得等效电流I.

解答 解:A、粒子在磁场中匀速圆周运动,有 Bqv=m$\frac{{v}^{2}}{r}$得:v=$\frac{qBr}{m}$,所以:$\frac{m}{q}=\frac{Br}{v}$.故A错误;
B、又v=$\frac{2πr}{T}$  可得T=$\frac{2πm}{qB}$,所以 I=$\frac{q}{T}=\frac{{q}^{2}B}{2πm}$
在时间t内,粒子转过的圆弧对应的圆心角为θ=$\frac{2π}{T}•t$=$\frac{qBt}{m}$.故B正确;
C、由公式:I=$\frac{q}{T}=\frac{{q}^{2}B}{2πm}$可知,当速率v增大时,环形电流的强度I保持不变.故C正确,
D、由公式T=$\frac{2πm}{qB}$,可知当速率v增大时,运行周期T不变.故D错误.
故选:BC

点评 本题考查带电粒子在磁场中的运动,以及粒子产生的等效电路,解题的关键是理清思路,建立物理模型,关键要分析粒子匀速圆周运动所需要的向心力来源

练习册系列答案
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A.通过滑动变阻器的电流减小B.带电液滴向上运动
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17.如图甲所示,物体A、B的质量分别是4kg和8kg,由轻弹簧连接,放在光滑的水平面上,物体B左侧与竖直墙壁相接触,另有一个物体C水平向左运动,在t=5s时与物体A相碰度立即与A具有相同的速度一起向左运动,物块C的速度一时间图象如图乙所示,求:
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1.某同学利用图(a)所示的电路进行电路实验.电路中R1的阻值为30Ω,滑动变阻器R2上标有“50Ω 2A”字样.闭合电键S,将滑片P从最左端向右移动到某位置时,电压表、电流表的示数分别为2伏和0.2安.当继续向右移动滑片P,使得电压表与电流表指针偏离零刻度线的角度恰好均为指针满偏角度的$\frac{1}{4}$时(两表满偏角度相同),如图(b)、(c)所示.则此过程中,两表指针偏转的方向相反(填“同”、“反”);该电源的电动势为9V,内阻为5Ω.

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11.下列说法正确的是(  )
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D.当水波通过障碍物时,若障碍的尺寸与波长差不多,或比波长大的多时,将发生明显的衍射现象
E.用两束单色光A、B,分别在同一套装置上做干涉实验,若A光的条纹间距比B光的大,则说明A光波长大于B光波长
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18.如图所示,沿波的传播方向上有间距均为1m的质点a、b、c,静止在各自的平衡位置,一列横波以1m/s的速度水平向右传播,t=0时质点a开始由平衡位置向上运动,t=1s时质点a第一次到达最高点.在8s<t<9s这段时间内质点c的状态是(  )
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15.一位蹦床运动员仅在竖直方向上运动,弹簧床对运动员的弹力F的大小随时间t的变化规律通过传感器用计算机绘制出来,如图所示.重力加速度g取10m/s2,试结合图象,求:
(1)运动员在运动过程中的最大加速度;
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16.如图甲所示,在匀强磁场中有一矩形闭合线圈abcd,其平面与磁场垂直.已知线圈的匝数n=10,边长ab=1.0m,bc=0.6m,总电阻R=2.0Ω.若通过线圈的磁感应强度随时间t的变化关系如图乙所示(磁场方向垂直纸面向量为正方向),试求:
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(2)在t=0到t=1s的时间内,通过金属导线横截面的电荷量;
(3)在t=0到t=8s的时间内,线圈中产生的感应电流所做的电功.

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