A. | 轨道半径减少,角速度增大 | B. | 轨道半径减少,角速度减少 | ||
C. | 轨道半径增大,角速度增大 | D. | 轨道半径增大,角速度减少 |
分析 通过洛伦兹力提供向心力得知轨道半径的公式,结合该公式即可得知进入到较弱磁场区域后时,半径的变化情况;再利用线速度与角速度半径之间的关系式,即可得知进入弱磁场区域后角速度的变化情况.
解答 解:带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的向心力等于洛伦兹力,由牛顿第二定律有:
qvB=$m\frac{{v}^{2}}{R}$
得:R=$\frac{mv}{qB}$
从较强磁场区域进入到较弱磁场区域后.B减小,所以R增大.
线速度、角速度的关系为:v=ωR
线速度v不变,半径R增大,所以角速度减小,选项D正确,ABC错误.
故选:D
点评 解答该题要明确洛伦兹力始终不做功,洛伦兹力只是改变带电粒子的运动方向.还要熟练的掌握半径公式R=$\frac{mv}{qB}$和周期公式$T=\frac{2πm}{qB}$等.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 处于磁场中的圆盘部分,靠近圆心处电势高 | |
B. | 所加磁场越强越易使圆盘停止转动 | |
C. | 若所加磁场反向,圆盘将加速转动 | |
D. | 若所加磁场穿过整个圆盘,圆盘将匀速转动 |
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A. | 圆盘上产生了感应电动势 | |
B. | 圆盘内的涡电流产生的磁场导致磁针转动 | |
C. | 在圆盘转动的过程中,磁针的磁场穿过整个圆盘的磁通量发生了变化 | |
D. | 圆盘中的自由电子随圆盘一起运动形成电流,此电流产生的磁场导致磁针转动 |
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A. | 该波沿+x方向传播,波速为1m/s | B. | 质点a经4s振动的路程为4m | ||
C. | 此时刻质点a的速度沿+y方向 | D. | 质点a在t=2s时速度为零 |
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A. | A、B间一定有摩擦力 | |
B. | B与桌面间一定无摩擦力 | |
C. | 力F逐渐变小 | |
D. | 若用力F推B,使A、B一起沿桌面向右匀速运动,则F变大 |
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