15.質(zhì)量為m、電量為q的帶電粒子以速率v垂直磁感線射入磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場中,在洛侖茲力作用下做勻速圓周運動,帶電粒子在圓周軌道上運動相當于一個環(huán)形電流,該環(huán)形電流大小為$\frac{{q}^{2}B}{2πm}$.

分析 帶電粒子進入勻強磁場中做勻速圓周運動,由洛倫茲力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律和向心力公式列式,求出帶電粒子運動的速率,由v=$\frac{2πr}{T}$求出周期,即可由I=$\frac{q}{T}$求得等效電流I.

解答 解:粒子在磁場中勻速圓周運動,有 Bqv=m$\frac{{v}^{2}}{r}$得:v=$\frac{qBr}{m}$又v=$\frac{2πr}{T}$ 可得T=$\frac{2πm}{qB}$
所以 I=$\frac{q}{T}$=$\frac{{q}^{2}B}{2πm}$
故答案為:$\frac{{q}^{2}B}{2πm}$

點評 本題是理清思路,建立物理模型,關(guān)鍵要分析粒子勻速圓周運動所需要的向心力來源;并掌握等效電流的計算方法.

練習(xí)冊系列答案
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8.已知銫的逸出功為1.88eV,用3000A的紫外光照射,光電子的最大初動能為2.26eV.

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6.如圖所示,在一邊長為d的正方形區(qū)域內(nèi),存在垂直紙面向里的勻強磁場,一質(zhì)量為m、電荷量為+q帶電粒子從AB邊的中點O處以速度v0垂直AB邊進入磁場做圓周運動,則下列關(guān)于粒子運動的說法中正確的是( 。
A.若帶電粒子恰能從D點飛出磁場,則粒子作圓周運動的半徑應(yīng)為$\frac{5}{4}$d
B.若帶電粒子恰能從D點飛出磁場,則該勻強磁場的磁感應(yīng)強度應(yīng)為$\frac{5m{v}_{0}}{4qd}$
C.若減小該勻強磁場的磁感應(yīng)強度B,則該帶電粒子在磁場中運動的時間將變長
D.若使帶電粒子進入磁場的初速度v0增大,則粒子在該磁場中做圓周運動的周期也將變大

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3.如圖所示,一車載導(dǎo)航儀放在底邊水平的三角形支架上,處于靜止狀態(tài).稍微減小支架的傾斜角度,以下說法正確的是( 。
A.導(dǎo)航儀所受彈力變小B.導(dǎo)航儀所受摩擦力變小
C.支架施加給導(dǎo)航儀的作用力變小D.支架施加給導(dǎo)航儀的作用力變大

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10.表為如圖所示“風(fēng)光互補路燈”中風(fēng)力發(fā)電機部分的配置參數(shù).已知風(fēng)輪機葉片旋轉(zhuǎn)所掃過的面積為風(fēng)力發(fā)電機可接受風(fēng)能的面積,風(fēng)力發(fā)電機的輸出功率與單位時間內(nèi)流向風(fēng)輪機的最大風(fēng)能P風(fēng)成正比.則當風(fēng)垂直通過葉片旋轉(zhuǎn)掃過的平面且風(fēng)速為6m/s時(忽略空氣密度的變化),風(fēng)力發(fā)電機的輸出功率為(  )
最小啟動風(fēng)速1.0m/s
最小充電風(fēng)速2.0m/s
最大限制風(fēng)速12.0m/s
最大輸出功率400W
A.25 WB.50 WC.100 WD.200 W

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20.如圖所示,在直角坐標系O-xyz中存在磁感應(yīng)強度為B=$\frac{2m}{q}$$\sqrt{\frac{g}{h}}$,方向豎直向下的勻強磁場,在(0,0,h)處固定一電量為+q(q>0)的點電荷,在xOy平面內(nèi)有一質(zhì)量為m,電量為-q的微粒繞原點O沿圖示方向作勻速圓周運動.若該微粒的圓周運動可以等效為環(huán)形電流,求此等效環(huán)形電流強度I.(重力加速度為g)

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7.如圖所示,在水平平行正對金屬板MN間有勻強電場,M板帶負電,N板帶正電.在M板上有一小孔O(孔略大于帶電粒子大小),一比荷為8.0×105C/kg的粒子從O的正下方貼近N板處的P點,在電場力作用下由靜止開始運動,通過孔O進入M板上方空間.在M板上方為以O(shè)為圓心,以R=0.1m為半徑的半圓形區(qū)域I內(nèi),有磁感應(yīng)強度為B1=0.5T的勻強磁場,磁場方向垂直紙面向外,在M板上方、區(qū)域I外的區(qū)域II中分布有磁感應(yīng)強度為B2的勻強磁場,磁場方向垂直紙面向里(不計粒子所受重力).
(1)若粒子能進入?yún)^(qū)域Ⅱ,求MN兩板間電壓U的范圍;
(2)以O(shè)為原點,沿M板水平向右為x軸正方向,建立平面直角坐標系xoy.求當MN兩板間電壓U1=1.0×103V時,粒子從區(qū)域Ⅰ進入?yún)^(qū)域Ⅱ時在邊界上的位置坐標;
(3)調(diào)節(jié)電壓至U2=4.0×103V時發(fā)現(xiàn)粒子恰經(jīng)過O點回到出發(fā)點P,求B2的值.

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4.熱現(xiàn)象與大量分子熱運動的統(tǒng)計規(guī)律有關(guān),1859年麥克斯韋從理論上推導(dǎo)出了氣體分子速率的分布規(guī)律,后來有許多實驗驗證了這一規(guī)律.若以橫坐標v表示分子速率,縱坐標f(v)表示各速率區(qū)間的分子數(shù)占總分子數(shù)的百分比.對某一部分密閉在鋼瓶中的理想氣體,在溫度T1、T2時的分子速率分布圖象如題圖所示,下列分析和判斷中正確的是( 。
A.兩種狀態(tài)下瓶中氣體內(nèi)能相等
B.兩種狀態(tài)下瓶中氣體分子平均動能相等
C.兩種狀態(tài)下瓶中氣體分子勢能相等
D.兩種狀態(tài)下瓶中氣體分子單位時間內(nèi)撞擊瓶壁的總沖量相等

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5.若核實驗的核原料是${\;}_{92}^{235}$U,則
(1)完成核反應(yīng)方程式${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{38}^{90}$Sr+${\;}_{54}^{136}$Xe+10${\;}_{0}^{1}$n
(2)已知鈾核的質(zhì)量為235.043 9u,中子質(zhì)量為1.008 7u,鍶(Sr)核的質(zhì)量為89.907 7u,氙(Xe)核的質(zhì)量為135.907 2u,1u相當于931.5MeV的能量,求一個${\;}_{92}^{235}$U原子核裂變釋放的能量為140.4MeV.(小數(shù)點后保留一位)

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