A. | 粒子在ab区域中做匀变速运动,运动时间为$\frac{{v}_{0}}{g}$ | |
B. | 粒子在bc区域中做匀速圆周运动,圆周半径r=2d | |
C. | 粒子在bc区域中做匀速圆周运动,运动时间为$\frac{πd}{6{v}_{0}}$ | |
D. | 粒子在ab、bc区域中运动的总时间为$\frac{(π+6)d}{3{v}_{0}}$ |
分析 将粒子在电场中的运动沿水平和竖直方向正交分解,水平分运动为初速度为零的匀加速运动,竖直分运动为末速度为零的匀减速运动,根据运动学公式和牛顿第二定律列式分析;粒子在复合场中运动时,由于电场力与重力平衡,故粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力.
解答 解:A、将粒子在电场中的运动沿水平和竖直方向正交分解,水平分运动为初速度为零的匀加速运动,竖直分运动为末速度为零的匀减速运动,根据运动学公式,有:
水平方向:v0=at,d=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2g}$
竖直方向:0=v0-gt
解得
a=g ①
t=$\frac{{v}_{0}}{g}$ ②
故A正确;
B、粒子在复合场中运动时,由于电场力与重力平衡,故粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力
qv0B=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
解得:
r=$\frac{m{v}_{0}}{qB}$ ③
由①②③得到r=2d,故B正确;
C、由于r=2d,画出轨迹,如图
由几何关系,得到回旋角度为30°,故在复合场中的运动时间为
t2=$\frac{T}{12}$=$\frac{πm}{6qB}$=$\frac{πd}{3{v}_{0}}$,故C错误;
D、粒子在电场中运动时间为:
t1=$\frac{d}{\frac{{v}_{0}}{2}}$=$\frac{2d}{{v}_{0}}$
故粒子在ab、bc区域中运动的总时间为:
t=t1+t2=$\frac{π+6}{3{v}_{0}}d$,故D正确;
故选:ABD.
点评 本题关键是将粒子在电场中的运动正交分解为直线运动来研究,而粒子在复合场中运动时,重力和电场力平衡,洛仑兹力提供向心力,粒子做匀速圆周运动.
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A. | 经过1号窗的时间最短 | B. | 经过1号窗重力的平均功率最大 | ||
C. | 经过1号窗的位移最大 | D. | 经过1号窗速度变化的最快 |
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A. | 甲、乙两车均向西运动,甲车的速度大 | |
B. | 甲、乙两车均向西运动,乙车的速度大 | |
C. | 甲、乙两车均向东运动,甲车的速度大 | |
D. | 甲、乙两车以相同的速度同时向西运动 |
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