A. | 该区域内磁场的磁感应强度的大小为$\frac{{2\sqrt{3}m{v_0}}}{3qR}$ | |
B. | 该区域内磁场的磁感应强度的大小为$\frac{{\sqrt{3}m{v_0}}}{3qR}$ | |
C. | 粒子在磁场中运动的半径为$\frac{{\sqrt{3}R}}{2}$ | |
D. | 粒子在磁场中运动的最长时间为$\frac{{\sqrt{3}πR}}{{2{v_0}}}$ |
分析 画出导电粒子的运动轨迹,找出临界条件角度关系,利用圆周运动由洛仑兹力充当向心力,分别表示出圆周运动的半径,进行比较即可.
解答 解:设圆的半径为r,磁感应强度为B时,从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为M,最远的点是轨迹上直径与磁场边界圆的交点,圆弧PM的弧长是圆周长的$\frac{1}{3}$.则∠POM=120°,如图所示:
所以粒子做圆周运动的半径R为:sin60°=$\frac{r}{R}$,
得:r=$\frac{\sqrt{3}}{2}$R.
粒子在磁场中运动,洛伦兹力提供向心力,则:$q{v}_{0}B=\frac{m{v}_{0}^{2}}{r}$
所以:$B=\frac{m{v}_{0}}{qr}=\frac{2\sqrt{3}m{v}_{0}}{3qR}$
故选:AC
点评 带电粒子在电磁场中的运动一般有直线运动、圆周运动和一般的曲线运动;直线运动一般由动力学公式求解,圆周运动由洛仑兹力充当向心力,一般的曲线运动一般由动能定理求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电场线密集处场强大,电势高 | |
B. | 在电势高处电荷具有的电势能大 | |
C. | 在同一等势面上两点间移动电荷,电场力做功为零 | |
D. | 电势差大小由电荷在电场中某两点间移动时电场力做的功和移动电荷的电荷量决定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球的动能逐渐减小,弹簧弹性势能逐渐增加 | |
B. | 小球的动能逐渐增加,弹簧弹性势能逐渐减小 | |
C. | 小球的动能先增加再减小,弹簧弹性势能逐渐增加 | |
D. | 小球的重力势能逐渐减小,小球的机械能保持不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | H=2h | B. | H=3h | C. | H=4h | D. | H=5h |
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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. | $\frac{4v}{3g}$ | B. | $\frac{3v}{5g}$ | C. | $\frac{3v}{4g}$ | D. | $\frac{4v}{5g}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | h1>$\frac{H}{2}$,h2<$\frac{H}{2}$ | B. | h1>$\frac{H}{2}$,h2>$\frac{H}{2}$ | C. | h1<$\frac{H}{2}$,h2<$\frac{H}{2}$ | D. | h1<$\frac{H}{2}$,h2>$\frac{H}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 感应电流先沿逆时针方向,后沿顺时针方向 | |
B. | CD段直线始终不受安培力 | |
C. | 感应电动势最大值E=Bav | |
D. | 回路中通过的电量为Q=$\frac{πB{a}^{2}}{2R}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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