如图所示,场源O处有一正电荷,一电子在电场、磁场中做匀速圆周运动(不计重力).某时刻电场消失,电子仍在磁场中运动的速度v、半径r、周期T的可以情况是( )A.
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如图所示,场源O处有一正电荷,一电子在电场、磁场中做匀速圆周运动(不计重力).某时刻电场消失,电子仍在磁场中运动的速度v、半径r、周期T的可以情况是( )A.v减小,r不变,T不变 | B.v不变,r不变,T不变 | C.v不变,r不变,T变大 | D.v不变,r变大,T变大 |
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答案
粒子受电场力及洛仑兹力做圆周运动,两力均指向圆心;当电场消失时,只有洛仑兹力,则合外力减小,不足以维持电子的圆周运动,故粒子将做离心运动,但因洛仑兹力不做功,故速度大小不变; 直到电子达到一个新的位置时,洛仑兹力充当向心力,重新做圆周运动,但电子的半径增大;因为速度不变,故粒子转一周的时间变化,即周期变大; 故D正确; 故选D. |
举一反三
如图所示,小滑块m与圆盘保持相对静止,随盘一起做匀速圆周运动,则提供滑块作匀速圆周运动的向心力是( )A.滑块的重力 | B.盘面对滑块的弹力 | C.盘面对滑块的静摩擦力 | D.滑块的重力与盘面对滑块的弹的合力 |
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假如一做圆周运动的人造地球卫星的轨道半径增大到原来的2倍,仍做圆周运动,则( )A.则根据公式v=rω,可知卫星的线速度将增大到原来的2倍 | B.根据公式F=m,可知卫星所需的向心力将减为原来的 | C.根据公式F=G,可知地球提供的向心力将减到原来的 | D.根据公式F=m和F=G可知卫星的线速度将减小到原来的 |
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如图所示,质量为m的小物体系在轻绳的一端,轻绳的另一端固定在转轴上.轻绳长度为L.现在使物体在光滑水平支持面上与圆盘相对静止地以角速度ω做匀速圆周运动.求: (1)物体运动一周所用的时间T; (2)绳子对物体的拉力. |
带正电的粒子在某电场中仅受电场力作用,能分别完成以下两种运动:①在电场线上运动,②在等势面上做匀速圆周运动.该电场可能由( )A.一个带正电的点电荷形成 | B.一个带负电的点电荷形成 | C.两个分立的带等量负电的点电荷形成 | D.一带负电的点电荷与带正电的无限大平板形成 |
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在一个内壁光滑的圆锥桶内,两个质量相等的小球A、B紧贴着桶的内壁分别在不同高度的水平面内做匀速圆周运动,如图所示.则( )A.两球对桶壁的压力相等 | B.A球的线速度一定大于B球的线速度 | C.A球的角速度一定大于B球的角速度 | D.两球的周期相等 |
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