10.洛倫茲力演示儀是由勵磁線圈(也叫亥姆霍茲線圈)、洛倫茲力管和電源控制部分組成的.勵磁線圈是一對彼此平行的共軸串聯(lián)的圓形線圈,它能夠在兩線圈之間產生勻強磁場.洛倫茲力管的圓球形玻璃泡內有電子槍,能夠連續(xù)發(fā)射出電子,電子在玻璃泡內運動時,可以顯示出電子運動的徑跡.其結構如圖所示.給勵磁線圈通電,電子槍垂直磁場方向向左發(fā)射電子,恰好形成如“結構示意圖”所示的圓形徑跡,則下列說法正確的(  )
A.勵磁線圈中的電流方向是逆時針方向
B.若只增大加速電壓,可以使電子流的圓形徑跡的半徑增大
C.若只增大線圈中的電流,可以使電子流的圓形徑跡的半徑增大
D.若兩線圈間的磁感應強度已知,燈絲發(fā)出的電子的初速為零,加速電壓為U,則可通過測量圓形徑跡的直徑來估算電子的比荷

分析 根據(jù)電子所受洛倫茲力的方向結合右手定則判斷勵磁線圈中電流方向;根據(jù)動能定理表示出加速后獲得的速度,然后根據(jù)洛倫茲力提供向心力推導出的表達式,再進行分析.

解答 解:A、根據(jù)電子所受洛倫茲力的方向,結合右手定則判斷知,勵磁線圈中電流方向是順時針方向.故A錯誤;
B、電子在加速電場中加速,由動能定理得 eU=$\frac{1}{2}$mv02…①
電子在勻強磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力充當向心力,有eBv0=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{r}$…②
解得:r=$\frac{m{v}_{0}}{eB}$=$\frac{1}{B}$$\sqrt{\frac{2mU}{e}}$…③
可知,只增大加速電壓,可以使電子流的圓形徑跡的半徑增大.故B正確;
C、由③得:只增大線圈中的電流,則B增大,可以使電子流的圓形徑跡的半徑減。蔆錯誤;
D、若兩線圈間的磁感應強度已知,燈絲發(fā)出的電子的初速為零,加速電壓為U,則:$\frac{e}{m}$=$\frac{2U}{{r}^{2}{B}^{2}}$,可通過測量圓形徑跡的直徑來估算電子的比荷.故D正確.
故選:BD.

點評 本題考查了粒子在磁場中運動在實際生活中的應用,正確分析出儀器的原理是關鍵,要掌握磁場中粒子圓周運動的半徑和周期公式.

練習冊系列答案
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3.如圖所示,水平光滑的平行金屬導軌,左端接有電阻R,勻強磁場B豎直向下分布在導軌所在的空間內,質量一定的金屬棒PQ垂直導軌放置.今使棒以一定能初速度v0向右運動,棒到位置c時速度剛好為零,設導軌與棒的電阻均不計,ab=bc,則金屬棒在從a到b和從b到c的兩個過程中( 。
A.棒運動的加速度始終相等B.通過電阻R的電量之比為1:1
C.通過電阻R的平均電流之比為1:1D.時間之比為($\sqrt{2}-1$):1

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4.用很弱的光做單縫衍射實驗,改變曝光時間,在膠片上出現(xiàn)的圖象如圖所示,該實驗表明( 。
A.光的本質是波B.光的本質是粒子
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1.如圖(a),兩相距L=0.5m的平行金屬導軌固定于水平面上,導軌左端與阻值R=2Ω的電阻連接,導軌間虛線右側存在垂直導軌平面的勻強磁場.質量m=0.2kg的金屬桿垂直置于導軌上,與導軌接觸良好,導軌與金屬桿的電阻可忽略.桿在水平向右的恒定拉力作用下由靜止開始運動,并始終與導軌垂直,其v-t圖象如圖(b)所示.在15s時撤去拉力,同時使磁場隨時間變化,從而保持桿中電流為0.求:
(1)金屬桿所受拉力的大小F;
(2)0-15s內勻強磁場的磁感應強度大小B0;
(3)15-20s內磁感應強度隨時間變化規(guī)律.

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5.如圖所示,在xoy平面直角坐標系第一象限內分布有垂直向外的勻強磁場,磁感應強度大小B=2.5×10-2T,在第二象限緊貼y軸和x軸放置一對平行金屬板MN(中心軸線過y軸),極板間距d=0.4m,極板與左側電路相連接.通過移動滑動頭P可以改變極板MN間的電壓.a、b為滑動變阻器的最下端和最上端(滑動變阻器的阻值分布均勻),a、b兩端所加電壓U=$\frac{\sqrt{3}}{3}$×102V.在MN中心軸線上距y軸距離為L=0.4m處有一粒子源S,沿x軸正方向連續(xù)射出比荷為$\frac{q}{m}$=4.0×106C/kg,速度為v0=2.0×104m/s帶正電的粒子,粒子經過y軸進入磁場后從x軸射出磁場(忽略粒子的重力和粒子之間的相互作用).

(1)當滑動頭P在ab正中間時,求粒子射入磁場時速度的大。
(2)當滑動頭P在a點時,粒子在磁場中的運動半徑.
(3)當滑動頭P在ab間某位置時,粒子射出極板的速度偏轉角為α,試寫出粒子在磁場中運動的時間與α的函數(shù)關系,并由此計算粒子在磁場中運動的最長時間.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

15.矩形ABCD區(qū)域內有方向垂直于紙面向里的勻強磁場,有5個電粒子分別從圖中箭頭處進入磁場,在磁場中做勻速圓周運動,運動軌跡為ABCD區(qū)域內的一段圓弧,粒子的編號、質量、電荷量(q>0)及速度大小如表所示.則從P、M、N處垂直磁場進入的帶電粒子分別對應著表格中的粒子編號為( 。
粒子編號粒子質量電荷數(shù)速度大小
am2qv
b2m2q2v
c3m-3q3v
d2m2q3v
e2m-qv
A.d、c、eB.b、c、eC.e、c、bD.b、d、e

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2.假設宇航員在某星球表面用長為L的輕繩栓一質量為m的小球,使之在豎直面內做圓周運動,如圖所示,不計小球在最低點時與星球表面間的距離.小球恰好能運動至最高點,且在最高點時脫離輕繩,此后經時間t落至星球表面.已知萬有引力常量為G,該星球半徑為R,不考慮星球自轉的影響.求:
(1)該星球表面的重力加速度g0和星球質量M;
(2)小球在最高點時速度v0的大;
(3)若宇航員用此裝置使小球在豎直面內又做了一次圓周運動,小球在最低點時的速度與(2)中的v0大小相等,則在最低點輕繩的拉力FT多大?

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19.如圖為一列沿x軸正方向傳播的簡諧橫波在t時刻的波形圖及傳播的距離,已知該波的周期為T,a、b、c、d為沿波傳播方向上的四個質點,下列判斷正確的是(  )
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B.從t時刻起,質點b比質點a先回到平衡位置
C.在t+1$\frac{3}{4}$T時刻,d質點的速度向上且達到最大
D.從t時刻起,在一個周期內,a、b、c三個質點所通過的路程均為一個波長

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20.下列各種說法中正確的是(  )
A.物體從外界吸收熱量,其內能一定增加
B.自然界進行的涉及熱現(xiàn)象的宏觀過程都具有方向性,是不可逆的
C.液體與大氣相接觸,表面層內分子所受其他分子的作用表現(xiàn)為相互排斥
D.布朗運動是液體分子的無規(guī)則運動

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