A. | $\frac{B_2}{B_1}=\frac{{sin{θ_1}}}{{sin{θ_2}}}$ | B. | $\frac{B_2}{B_1}=\frac{{sin{θ_2}}}{{sin{θ_1}}}$ | ||
C. | $\frac{t_1}{t_2}=\frac{{sin{θ_2}}}{{sin{θ_1}}}$ | D. | $\frac{t_1}{t_2}=\frac{{sin{θ_1}}}{{sin{θ_2}}}$ |
分析 根据题意作出粒子运动轨迹,求出粒子轨道半径,粒子在磁场中做匀速圆周运动落了下来提供向心力,由牛顿第二定律求出磁感应强度,然后根据粒子转过的圆心角与粒子的周期公式求出粒子的运动时间.
解答 解:粒子运动轨迹如图所示:
由几何知识可知,粒子轨道半径:
r1=$\frac{Rsin{θ}_{1}}{cosα}$,r2=$\frac{Rsin{θ}_{2}}{cosα}$;
A、粒子在磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,
由牛顿第二定律得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,解得:B=$\frac{mv}{qr}$,
则:$\frac{{B}_{2}}{{B}_{1}}$=$\frac{{r}_{1}}{{r}_{2}}$=$\frac{sin{θ}_{1}}{sin{θ}_{2}}$,故A正确,B错误;
C、粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期:T=$\frac{2πm}{qB}$,粒子在磁场中的运动时间:t=$\frac{θ}{2π}$T=$\frac{θm}{qB}$,
则:$\frac{{t}_{1}}{{t}_{2}}$=$\frac{\frac{{θ}_{1}m}{q{B}_{1}}}{\frac{{θ}_{2}m}{q{B}_{2}}}$=$\frac{{θ}_{1}{B}_{2}}{{θ}_{2}{B}_{1}}$=$\frac{{θ}_{1}sin{θ}_{1}}{{θ}_{2}sin{θ}_{2}}$,故CD错误;
故选:A.
点评 本题考查了粒子在磁场中的运动,分析清楚粒子运动过程、作出粒子运动轨迹是解题的前提与关键,应用牛顿第二定律与周期公式即可解题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 月球的质量M=$\frac{4{π}^{2}{r}_{1}}{G{{T}_{1}}^{2}}$ | |
B. | 登陆舱在半径为r 2 轨道上运动的周期T 2=T1$\sqrt{\frac{{{r}_{2}}^{3}}{{{r}_{1}}^{3}}}$ | |
C. | 登陆舱在半径为r1 与半径为r 2的轨道上运动的线速度比$\sqrt{\frac{{m}_{1}{r}_{1}}{{m}_{2}{r}_{2}}}$ | |
D. | 月球表面的重力加速度gn=$\frac{4{π}^{2}{r}_{1}}{{{T}_{1}}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 4000 J | B. | -4000J | C. | -400J | D. | 400J |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电源消耗的功率为20W | |
B. | Uab的大小为4 V | |
C. | U与I的比值为5Ω | |
D. | ab间用导线连接后,电压示数为U′,电流表示数为 I′,则|$\frac{U-U{′}^{′}}{I-I}$|=1Ω |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 5$\sqrt{3}$N | B. | 10$\sqrt{3}$N | C. | 15N | D. | 20N |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 水平力F跟墙壁对物体的压力是一对平衡力 | |
B. | 物体的重力跟墙壁对物体的静摩擦力是一对平衡力 | |
C. | 水平力F与物体对墙壁的压力是一对作用力与反作用力 | |
D. | 物体对墙壁的压力与墙壁对物体的压力是一对作用力与反作用力 |
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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:多选题
A. | 两滑块的质量m甲:m乙为$\frac{4μ+3}{3μ+4}$ | |
B. | 两滑块的质量m甲:m乙为$\frac{3μ+4}{4μ+3}$ | |
C. | 地面对两滑块的摩擦力大小相等 | |
D. | 地面对滑块甲的摩擦力小于地面对滑块乙的摩擦力 |
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