A. | 2v0 | B. | 1 | C. | v0 | D. | $\frac{{v}_{0}}{2}$ |
分析 帶電粒子以速度v0從a點進(jìn)入勻強磁場,運動中經(jīng)過b點,Oa=Ob,所以圓周運動的半徑正好等于d,根據(jù)半徑公式求出B,如果換成勻強電場,則粒子做類平拋運動,根據(jù)平拋運動的基本規(guī)律即可求解.
解答 解:設(shè)oa=ob=d,因為帶電粒子在磁場中做勻速圓周運動,
所以圓周運動的半徑正好等于d,粒子在磁場中做勻速圓周運動,
由牛頓第二定律得:qv0B=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{r}$,
解得:B=$\frac{m{v}_{0}}{qd}$.
如果換成勻強電場,水平方向以v0做勻速直線運動,
豎直沿y軸負(fù)方向做勻加速運動,即:d=$\frac{1}{2}$$\frac{qE}{m}$($\fracqtohqlc{{v}_{0}}$)2,
解得:E=$\frac{2m{v}_{0}^{2}}{qd}$,
則:$\frac{E}{B}$=2v0;
故選:A.
點評 帶電粒子在電場磁場中的運動要把握其運動規(guī)律,在電場中利用幾何關(guān)系得出其沿電場和垂直于電場的運動規(guī)律;而在磁場中也是要注意找出相應(yīng)的幾何關(guān)系,從而確定圓心和半徑.
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A. | P,Q組成的系統(tǒng)機械能守恒 | |
B. | P,Q組成的系統(tǒng)動量守恒 | |
C. | Q減少的重力勢能等于P動能的增量 | |
D. | Q減少的重力勢能等于P與Q動能的增量 |
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A. | 一個絕熱容器中盛有氣體,假設(shè)把氣體中分子速率很大的如大于VA的分子全部取走,則氣體的溫度會下降,此后氣體中不再存在速率大于VA的分子 | |
B. | 溫度高的物體分子平均動能一定大,內(nèi)能也一定大 | |
C. | 氣體壓強的大小跟氣體分子的平均動能、分子的密集程度有關(guān) | |
D. | 分子勢能隨著分子間距離的增大,可能先減小后增大 | |
E. | 熱力學(xué)第二定律指出:在任何自然的過程中,一個弧立的系統(tǒng)的總熵不會減小 |
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A. | $\frac{{4{π^2}}}{{({g_0}-g){T^2}}}$ | B. | $\frac{{({g_0}-g){T^2}}}{{4{π^2}}}$ | C. | $\frac{{{g_0}{T^2}}}{{4{π^2}}}$ | D. | $\frac{{({g_0}+g){T^2}}}{{4{π^2}}}$ |
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A. | 如果外界對它傳遞熱量則系統(tǒng)內(nèi)能一定增加 | |
B. | 如果外界對它做功則系統(tǒng)內(nèi)能一定增加 | |
C. | 如果系統(tǒng)的溫度不變則內(nèi)能一定不變 | |
D. | 系統(tǒng)的內(nèi)能增量等于外界向它傳遞的熱量與外界對它做的功的和 |
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