分析 根据动能定理求出粒子进入磁场时的速度大小,根据粒子在磁场中的半径公式求出粒子在磁场中运动的轨道半径.
解答 解:(1)由动能定理得,qU=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得v=$\sqrt{\frac{2qU}{m}}$.
(2)根据qvB=$m\frac{{v}^{2}}{r}$得,
r=$\frac{mv}{qB}=\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mU}{q}}$.
答:(1)粒子进入磁场时的速率为$\sqrt{\frac{2qU}{m}}$;
(2)粒子在磁场中运动的轨道半径为$\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mU}{q}}$.
点评 本题是动能定理和牛顿定律的综合题,解决本题的关键会灵活运用动能定理和牛顿定律.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 均匀变化的磁场能够在空间产生电场 | |
| B. | 电磁波无须依赖介质,可以在真空中传播 | |
| C. | 雷达是用X光来测定物体位置的设备 | |
| D. | 用红外线照射时,大额钞票上用荧光物质印刷的文字会发出可见光 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 引力和斥力都随分子间距离增大而增大 | |
| B. | 当r>r0时,随r增大引力增大,斥力减小 | |
| C. | 当r<r0时,随r减小引力和斥力均增大,但斥力增大得快 | |
| D. | 当r=r0时,引力和斥力均为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 爱因斯坦首先提出能量量子化的概念,并解释了光电效应 | |
| B. | 质量是物体本身的属性,哪怕在物体的速度接近光速时,质量也是不变的 | |
| C. | 一个物体的速度接近光速时,物体的长度和宽度都会缩短 | |
| D. | 爱因斯坦提出了质能方程E=mc2,揭示核反应中蕴含巨大的能量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 若电压表的实数为U,则电源电动势为2U | |
| B. | a、b两点之间的电压为Uab=$\frac{9}{7}$kR2 | |
| C. | 若滑片P位置不变,则灯泡的功率为$\frac{64{k}^{2}{R}^{4}}{49{R}_{0}}$ | |
| D. | 若滑片P位置不变,则电容器极板上的电荷量$\frac{4}{7}$kCR2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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