分析 (1)粒子在磁場中做圓周運動,由牛頓第二定律求出粒子的速度,然后求出周期.
(2)作出速度最大時粒子的運動軌跡,然后求出粒子的軌道半徑,再求出粒子的速度與運動時間.
解答 解:(1)粒子在磁場中做圓周運動,洛侖茲力提供向心力,
由牛頓第二定律得:$B{v_0}q=m\frac{v_0^2}{r}$,周期:$T=\frac{2πr}{v_0}$,則周期:$T=\frac{2πm}{Bq}$;
(2)粒子做圓周運動的軌道半徑:r=$\frac{mv}{qB}$,粒子速度越大,粒子軌道半徑越大,
粒子速度最大時,粒子的運動軌跡如圖所示:
由幾何知識可知,粒子軌道半徑:r=R,
由牛頓第二定律得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,
解得,粒子最大速度:v=$\frac{qBR}{m}$,
粒子做圓周運動的周期:$T=\frac{2πm}{Bq}$,
粒子的運動時間:t=t1+t2=$\frac{3}{4}$T+$\frac{1}{4}$T=$\frac{2πm}{qB}$;
答:(1)帶電粒子在磁場中作圓周運動的周期為$\frac{2πm}{qB}$.
(2)從P點到Q點,微粒運動的最大速度為$\frac{qBR}{m}$,運動時間為$\frac{2πm}{qB}$.
點評 本題考查了粒子在磁場中的運動,應用牛頓第二定律即可正確解題,根據(jù)題意作出粒子運動軌跡是正確解題的前提與關鍵.
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 馬拉車前進,馬先對車施力,車后對馬施力,否則車就不能前進 | |
B. | 力是由施力物體產生,被受力物體所接受的 | |
C. | 一個受力物體可以對應著一個以上的施力物體 | |
D. | 作用在物體上的力,不論作用點在什么位置,產生的效果均相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 作用在金屬棒上各力的合力做功為零 | |
B. | 金屬棒ab的機械能守恒 | |
C. | 重力與安培力做功的代數(shù)和等于電阻R上發(fā)出的焦耳熱 | |
D. | 金屬棒克服安培力所做的功等于電阻R上發(fā)出的焦耳熱 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體相互作用時,作用力和反作用力作用在不同物體上,可以是不同性質的力 | |
B. | 速度越大的物體越不易停止,說明速度越大的物體其慣性也就越大 | |
C. | 伽利略的理想實驗說明了力是改變物體運動狀態(tài)的原因 | |
D. | 放在水平桌面上靜止的書對桌面的壓力與桌面對書的支持力是一對平衡力 |
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