A. | $\frac{\sqrt{2}mv}{2qR}$ | B. | $\frac{mv}{qR}$ | C. | $\frac{mv}{2qR}$ | D. | $\frac{\sqrt{2}mv}{qR}$ |
分析 画出导电粒子的运动轨迹,找出临界条件及角度关系,表示出圆周运动的半径,利用圆周运动由洛仑兹力充当向心力列式求解即可.
解答 解:从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为Q,最远的点是轨迹上直径与磁场边界圆的交点,相应的弧长变为圆周长的$\frac{1}{4}$,所以∠POQ=90°;
结合几何关系,有:r=$\frac{\sqrt{2}}{2}$R…①
洛仑兹力充当向心力,根据牛顿第二定律,有:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$…②
联立①②解得:B=$\frac{\sqrt{2}mv}{qR}$
故选:D.
点评 带电粒子在电磁场中的运动一般有直线运动、圆周运动和一般的曲线运动;直线运动一般由动力学公式求解,圆周运动由洛仑兹力充当向心力,一般的曲线运动一般由动能定理求解;本题关键画出临界轨迹.
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A. | 1.0×104V | B. | 3.0×104V | C. | 4.0×104V | D. | 7.0×104V |
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A. | 绳对球的拉力T=$\frac{mg}{cosθ}$ | |
B. | 绳对球的拉力T=mgcosθ | |
C. | 墙壁对球的弹力N=mgtanθ | |
D. | 球所受绳和墙壁的作用力的合力大小等于mg |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 只要知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,就可以算出气体分子的体积 | |
B. | 悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动就越明显 | |
C. | 一定温度下,饱和气体的压强是一定的 | |
D. | 第二类永动机不可能制成是因为它违反了能量守恒定律 | |
E. | 液晶既有液体的流动性,又具有单晶体的各向异性 |
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A. | 小球在液体中先做匀减速运动后做匀速运动 | |
B. | 小球在液体中受到的阻力与其速率的比值为$\frac{mg}{{v}_{1}}$ | |
C. | 小球进入液体瞬间的加速度大小为$\frac{{v}_{1}-{v}_{2}}{{v}_{2}}$g | |
D. | 小球在t1~t2时间内的平均速度大于$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ |
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A. | 布朗运动是液体分子的无规则运动 | |
B. | 雨水没有透过布雨伞是因为液体表面存在张力 | |
C. | 液晶显示屏是应用液晶的光学各向异性制成的 | |
D. | 物体的温度升高,表示物体中所有分子的动能都增大 | |
E. | 热量不能自发地从低温物体传给高温物体 | |
F. | 将一个分子从无穷远处无限靠近另一个分子,分子势能先减小后增大 |
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