分析 带电粒子在磁场中受到洛伦兹力而做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律和向心力公式列式求半径公式和周期公式.
解答 解:设带电粒子的质量为m,电荷量为q,进入磁场时的速率为v.磁场的磁感应强度为B.
带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,则根据牛顿第二定律得:
qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
则得半径:r=$\frac{mv}{qB}$
周期为:T=$\frac{2πr}{v}$=$\frac{2π•\frac{mv}{qB}}{v}$=$\frac{2πm}{qB}$
答:运动半径期公式为r=$\frac{mv}{qB}$.周期公式为T=$\frac{2πm}{qB}$.
点评 对于推导问题,要有必要的假设,步骤要完整,思路要清晰.本题关键抓住洛伦兹力提供向心力进行推导.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在前8 s内质点做匀变速直线运动? | |
B. | 在2~6 s内质点做非匀变速直线运动? | |
C. | 6 s末质点的速度大小为2 m/s,方向与规定的正方向相反 | |
D. | 4~6 s内与6~8 s内质点的速度方向相反? |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 从图示时刻开始,经0.01s质点a通过的路程为40cm,此时相对平衡位置的位移为零 | |
B. | 图中质点b的加速度在增大 | |
C. | 从图示时刻开始,经0.01s质点b位于平衡位置上方,并向上做减速运动 | |
D. | 若要产生明显的衍射现象,该波所遇到障碍物的尺寸一定小于4m |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 探测器在轨道Ⅰ的运行周期大于在轨道Ⅱ的运行周期 | |
B. | 探测器在轨道Ⅰ经过P点时的加速度小于在轨道Ⅱ经过P时的加速度 | |
C. | 探测器在轨道Ⅰ运行时的加速度大于月球表面的重力加速度 | |
D. | 探测器在轨道Ⅱ上关闭火箭发动机靠近月球时处于完全失重状态 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
计数点 | B | D | F |
速度/(m•s-1) |
计数点 | B | D | F |
功(J) |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球不可能做匀速圆周运动 | |
B. | 小球运动到最高点绳子的拉力一定最小 | |
C. | 当小球运动到最高点时电势能最小 | |
D. | 小球在运动过程中,机械能一定不守恒 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电场强度 | B. | 同一电荷所受的电场力 | ||
C. | 电势 | D. | 同一电荷具有的电势能 |
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