A. | 速度小于v的粒子在磁场中运动时间为$\frac{πm}{2qB}$ | |
B. | 经过c点的粒子在磁场中做圆周运动的半径为l | |
C. | 经过d点的粒子在磁场中运动的时间为$\frac{πm}{4qB}$ | |
D. | 速度大于4v的粒子一定打在cd边上 |
分析 带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,由几何知识确定粒子的轨道半径,根据轨迹对应的圆心角分析运动时间.
解答 解:A、粒子在磁场中做匀速圆周运动,当粒子的速度为v时,粒子恰好经过b点时在磁场中运动了半周,运动时间为$\frac{1}{2}$T=$\frac{1}{2}$•$\frac{2πm}{qB}$=$\frac{πm}{qB}$,轨迹半径等于ab的一半.当粒子的速度小于v时,由r=$\frac{mv}{qB}$知,粒子的轨迹半径小于ab的一半,仍运动半周,运动时间仍为$\frac{1}{2}$T=$\frac{πm}{qB}$,故A错误.
B、经过c点的粒子,根据几何知识知,该粒子在磁场中做圆周运动的圆心b,半径为l,故B正确.
C、在a点粒子的速度与ad连线的夹角为30°,粒子经过d点时,粒子的速度与ad连线的夹角也为30°,则粒子轨迹对应的圆心角等于60°,在磁场中运动的时间 t=$\frac{T}{6}$=$\frac{πm}{3qB}$.故C错误.
D、设经过b、c、d三点的粒子速度分别为v1、v2、v3.轨迹半径分别为r1、r2、r3.据几何知识可得,r1=$\frac{l}{2}$,r2=l,r3=2l
由半径公式r=$\frac{mv}{qB}$得:v2=2v1=2v,v3=4v1=4v,所以只有速度在这个范围:2v≤v≤4v的粒子才打在cd边上.故D错误.
故选:B
点评 带电粒子在匀强磁场中的运动的类型,根据题意作出粒子的运动轨迹,运用几何知识求轨迹半径,由轨迹对应的圆心角确定粒子在磁场中运动的时间是正确解题的前提与关键.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 导体产生动生电动势的非静电力是洛仑磁力,所以洛仑磁力有时对电荷做功 | |
B. | 导体产生感生电动势的非静电力是感生电场对自由电荷的作用力 | |
C. | 磁通量为0时,感应电动势就为0 | |
D. | 磁通量变化量越大感应电动势就越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 0-t时间内,乙的平均速度大于甲的平均速度 | |
B. | 0-2t时间内,甲的平均速度大于乙的平均速度 | |
C. | 0-2t时间内(不包括0时刻)两车一定有两次相遇 | |
D. | 在t时刻,两车一定相遇 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 正常运行时卫星A的线速率比卫星B的线速率大 | |
B. | 卫星B离地面较近,卫星A离地面较远 | |
C. | 卫星A做圆周运动的圆心和地心不重合 | |
D. | 卫星A所需的向心力比卫星B所需的向心力大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 拉力F先增大后减小,最大值是G | |
B. | 开始时拉力F最大,为$\sqrt{3}$G,以后逐渐减小直至为0 | |
C. | a、b间的压力逐渐减小 | |
D. | a、b间的压力由0逐渐增大后又减小,最大为G |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | Q>μmgLcosθ | B. | Q=($\frac{μ}{μ-tanθ}$)$\frac{1}{2}$mv2 | ||
C. | W>μmgvtcosθ | D. | W=$\frac{1}{2}$mv2+mgLsinθ+Q |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 斜块对球的作用力为m1g cosθ | |
B. | 地面对斜块的摩擦力为μ(m1+m2)g | |
C. | 减小m1,地面对斜块的摩擦力一定减小 | |
D. | 减小m1,墙面对球的作用力一定增大 |
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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. | 弹簧I的弹力大小为零 | B. | 弹簧I的弹力大小为$\frac{mg}{cosθ}$ | ||
C. | 小球的加速度大小为g | D. | 小球的加速度大小为g tanθ |
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