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1.原来静止的甲、乙两种带电粒子经相同的加速度电场加速后,分别从A、B两点以各自箭头所指的方向射入一个正方形的匀强磁场区域内,经磁场偏转后甲乙均从C点射出,下列判断正确的是(  )
A.甲在磁场中的运动时间是乙的两倍
B.入场时甲粒子的速度是乙的两倍
C.若增强区域内的磁场,甲乙在磁场中的运动时间都将变长
D.若减弱区域内的磁场,甲乙都将从BC边射出

分析 由图根据粒子的半径大小,通过洛伦兹力提供向心力求出粒子的荷质比.结合粒子在磁场中运动的周期公式比较两粒子在磁场中的运动时间关系

解答 解:AB、根据动能定理:qU=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,得:v=$\sqrt{\frac{2qU}{m}}$
根据qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$得,r=$\frac{mv}{qB}$=$\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mu}{q}}$
根据轨迹图可知,甲、乙两粒子的半径之比为2:1,
则可得两粒子荷质比为$\frac{{q}_{甲}}{{m}_{甲}}:\frac{{q}_{乙}}{{m}_{乙}}$=1:4
得$\frac{{v}_{甲}}{{v}_{乙}}=\frac{1}{2}$
粒子在磁场中的运动周期$T=\frac{2πm}{qB}$,可知甲乙两粒子的周期比为4:1
根据轨迹图可知,甲乙两粒子转过的圆心角之比为1:2,故两粒子在磁场中经历的时间t:t=2:1.
故A正确,B错误.
C、若增强区域内的磁场,据r=$\frac{mv}{qB}$可知,粒子运动半径减小,则甲在磁场中运动时间将变长,而乙在磁场中仍然运动半个周期故时间不变,故C错误;
D、若减弱区域内的磁场,据r=$\frac{mv}{qB}$可知,粒子运动半径增大,由图示可知,当半径增大时,甲乙都将从DC边射出,故D错误.
故选:A.

点评 带电粒子在电场中加速常用动能定理解决,解决粒子在磁场中圆周运动的基础就是掌握带电粒子在磁场中运动的半径公式和周期公式,并能灵活运用.

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A.质点D是振动减弱点
B.质点A、D在该时刻的高度差为10cm
C.再过半个周期,质点A、C是振动加强点
D.质点C的振幅为1cm
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9.在“测定电源的电动势和内阻”的实验中,待测电源为干电池a(电动势E1约为1.5V,内阻r1约为1Ω)和水果电池b(电动势E2约为1V,内阻r2约为1000Ω).

(1)电路如图甲所示,下列选择正确的是C.
A.测定a、b时,S2均接1
B.测定a、b时,S2均接2
C.测定a时,S2接1,测定b时,S2接2
D.测定a时,S2接2,测定b时,S2接1
(2)现有下列器材:
A.电压表V(量程0-15V,内阻约为3kΩ)
B.电流表A1(量程0-0.6A,内阻约为1Ω)
C.电流表A2(量程0-1mA,内阻为r=100Ω)
D.定值电阻R1(1900Ω)
E.滑动变阻器R2(0-10Ω)
F.滑动变阻器R3(0-1000Ω)
G.开关S1、S2,导线若干
①甲同学用上述器材测干电池a时,电压表用C与D串联组成.
②乙同学找来一电阻箱,结合电流表用如图乙所示电路对水果电池b进行测量.测得多组数据,做出$\frac{1}{I_2}-R$图象如图丙所示,则水果电池b的电动势E2=1.0V,内阻r2=900Ω.

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16.用能量为E0的光子照射基态氢原子,刚好可使该原子中的电子成为自由电子,这一能量E0称为氢的电离能,现用一频率为v的光子从基态氢原子中击出一电子(电子质量为m),该电子在远离核以后速度的大小为$\sqrt{\frac{2(hv{-E}_{0})}{m}}$,其德布罗意波长为$\frac{h}{\sqrt{2m(hv{-E}_{0})}}$.(普朗克常量为h)

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6.下列说法正确的是AB.
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B.如果保持其温度不变,体积增大,内能一定增大
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