精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
20.如图所示,OO'为圆柱筒的轴线,磁感应强度大小为B的匀强磁场的磁感线平行于轴线方向,在圆筒壁上布满许多小孔,如aa'、bb'、cc'…,其中任意两孔的连线均垂直于轴线,有许多同一种比荷为$\frac{q}{m}$的正粒子,以不同速度、入射角射入小孔,且均从直OO'轴线的对称的小孔中射出,入射角为30°正粒子的速度大小为$\sqrt{2}$km/s、则入射角为45°的粒子速度大小为(  )
A.0.5 km/sB.1 km/sC.2 km/sD.4 km/s

分析 根据洛伦兹力做向心力求得速度与半径成正比,由几何关系求得两种入射角的情况下分别对应的半径,即可求得速度的比值,进而求得速度.

解答 解:正粒子在匀强磁场中在洛伦兹力作用下进行匀速圆周运动,则有洛伦兹力作为向心力,即$Bvq=m\frac{{v}^{2}}{r}$,
所以,$\frac{v}{r}=\frac{Bq}{m}$,匀强磁场的磁感应强度B不变,正粒子的比荷不变,所以,$\frac{v}{r}$为常数.
设圆柱筒半径为R,则有右图所示几何关系,
那么,入射角为θ的正粒子在匀强磁场中做圆周运动的半径$r=\frac{R}{sinθ}$,
入射角为30°正粒子的速度${v}_{1}=\sqrt{2}km/s$,半径${r}_{1}=\frac{R}{sin30°}=2R$,
入射角为45°的粒子速度为v2,半径${r}_{2}=\frac{R}{sin45°}=\sqrt{2}R$,
因为$\frac{{v}_{1}}{{r}_{1}}=\frac{{v}_{2}}{{r}_{2}}$,所以,${v}_{2}=\frac{{v}_{1}}{{r}_{1}}•{r}_{2}=\frac{\sqrt{2}}{2R}×\sqrt{2}R(km/s)=1km/s$.
故选:B.

点评 带电粒子在匀强磁场中的运动,通常利用几何关系求得圆周运动的半径,然后根据洛伦兹力和重力(不一定都需要考虑)做向心力即可结合起来求解.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

2.利用图甲电路测量某电池的内阻,其中AB为一段粗细均匀的铅笔芯,笔芯上套有一金属滑环P(宽度和电阻不计,与笔芯良好接触并可只有移动).实验器材还有:标准电池(电动势为E0,内阻不计),电阻箱(最大阻值为99.99Ω),灵敏电流计G(量程为±600μA),待测电池(电动势Ex小于E0,内阻rx未知),开关3个,刻度尺等

主要实验步骤如下:
a.测量出铅笔芯A、B两端点间的距离L0
b.将电阻箱调至某一阻值R,闭合开关S1、S2、S3,移动滑环P使电流计G示数为零,测量出此时的AP长度L;
c.改变电阻箱的阻值R,重复步骤b,记录下多组R及对应的L值.
回到以下问题:
(1)移动滑环P使G的示数为零.此时AP两端电压与电阻箱两端电压UR相等,则UR=$\frac{L}{L_0}{E_0}$(用L、L0、E0表示).
(2)利用记录的多组R、L数据,作出$\frac{1}{L}-\frac{1}{R}$图象如图乙,则$\frac{1}{L}$随$\frac{1}{R}$变化的关系式为$\frac{1}{L}$=$\frac{{{E_0}{r_x}}}{{{E_x}{L_0}}}•\frac{1}{R}+\frac{E_0}{{{E_x}{L_0}}}$(用Ex、rx、L0、R)表示,待测电池的内阻rx=1.1Ω(保留两位有效数字).
(3)在不在b的操作过程中,若无论怎样移动滑环P,也无法使G的示数为零,经检查发现,有一个开关未闭合,你认为未闭合的开关是S1(填S1、S2、S3).
(4)本实验中若标准电池的内阻不可忽略,则待测电池内阻的测量结果将不变(填“偏大”、“不变”或“偏小”).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.一质点做匀加速直线运动,运动10m的过程中速度增加了5m/s,再运动15m的过程中速度同样增加了5m/s,则该质点的加速度为(  )
A.1m/s2B.5m/s2C.10m/s2D.15m/s2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

8.一物体原来静止在粗糙的水平桌面上,现有一水平的逐渐变大的变力F作用在该物体上,测得该物体的a-F图象如图所示,则根据图象可知,物体的质量为1.5kg,物体与地面之间的滑动摩擦力为0.2.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

15.如图所示,在探究摩擦力的实验中,某同学将重力为10.00N的木块放在水平桌面上,用弹簧测力计水平拉木块,用运动传感器对木块的运动状态进行监测,实验结果如下表:
(1)第1次实验中,木块受到的摩擦力为3.22N.
(2)木块与桌面间的动摩擦因数为0.400.
实验次数运动状态水平拉力(N)
1静止3.22
2静止3.78
3匀速运动4.00
4匀加速运动5.20

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

5.用如图所示的装置可以测量汽车在水平路面上做匀加速直线运动的加速度.该装置是在矩形箱子的前、后壁上各安装一个压力传感器.用两根相同的轻弹簧夹着一个质量为2.0kg可无摩擦滑动的滑块,两弹簧的另一端分别压在传感器a、b上,其压力大小可直接从传感器的液晶显示屏上读出.现将装置沿运动方向固定在汽车上,传感器b在前,传感器a在后.汽车静止时,传感器a、b的示数均为 10N(取g=10m/s2).
(1)若某次测量时,传感器a的示数为 16N、b的示数为4.0N,则汽车做加速运动(填“加速”或“减速”),加速度大小为6m/s2
(2)若某次测量时,传感器a的示数为零,则汽车做减速运动(填“加速”或“减速”),加速度大小为10m/s2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.质量为m、电量为+q的带电粒子,以某一初速度垂直磁场方向进入磁感应强度为B的匀强磁场,粒子在磁场中做匀速圆周运动,圆心为O,半径为r.可将带电粒子的运动等效为一环形电流,环的半径等于粒子的轨道半径.不计重力影响.
(1)求粒子在磁场中做圆周运动线速度的大小v;
(2)求等效环形电流的大小I;
(3)若在O点固定一个点电荷A.粒子射入磁场的位置和速度方向保持不变.当原有磁场大小、方向都不变时,改变粒子射入磁场的初速度的大小,仍可使粒子绕O做半径为r的匀速圆周运动;当原有磁场方向反向,而磁感应强度B的大小不变时,再改变粒子射入磁场的初速度的大小,还能使粒子绕O做半径为r的圆周运动.两次所形成的等效电流之差的绝对值为△I,求△I的表达式.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.一小铁块在粗糙的水平面上,从A点在外力作用下开始做匀速直线运动,到达B点以后由于外力撤去,做匀减速直线运动,到达C点停下来,已知BC段做匀减速直线运动的位移x和速度v的关系图线如图所示,A、C两点之间的距离为400m,则(  )
A.B、C两点之间的距离为200m
B.BC段做匀变速运动的加速度大小为4m/s2
C.AB段匀速运动所用时间为10s
D.AC段所经历的时间为25s

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.长为L的无弹性轻绳一端固定在O点,另一端系一质量为m的小球,小球在光滑水平面上以速度v从A点开始做匀速圆周运动,如图所示,在小球运动半周到B点的过程中.求:
(1)小球重力的冲量;
(2)轻绳拉力的冲量.

查看答案和解析>>

同步练习册答案