A. | 粒子在磁场中运动的最短时间为$\frac{πm}{4qB}$ | |
B. | CD板上可能被粒子打中的区域的长度为(2-$\sqrt{2}$)L | |
C. | 粒子在从磁场中运动的最长时间为$\frac{πm}{4qB}$ | |
D. | 粒子在磁场中运动的最大速率为vm=$\frac{qBL}{m}$ |
分析 根据粒子在磁场中做匀速圆周运动求得其运动周期,然后分析随速度变化,粒子运动的变化,包括轨迹即中心角的变化,进而求解.
解答 解:粒子在磁场中运动,洛伦兹力作向心力,则有:$Bvq=\frac{m{v}^{2}}{R}$;
所以,$R=\frac{mv}{Bq}$,则粒子做圆周运动的周期$T=\frac{2πR}{v}=\frac{2πm}{Bq}$;
当粒子速度v较小时,粒子在QC之间离开此场,此时,粒子转过的中心角为180°;v增大,直到粒子运动轨迹与CD相切,粒子开始打在CD板上;v继续增大直至最大速度,则粒子打在CD板上的位置上移,且中心角一直减小.
A、粒子在磁场中运动的最短时间对应于粒子运动的中心角最小,即v最大,粒子垂直打在CD板上时,
此时中心角为45°,所以,运动时间为$\frac{45°}{360°}T=\frac{1}{8}T=\frac{πm}{4Bq}$,故A正确;
B、当粒子运动轨迹与CD相切时,
有$R+\sqrt{2}R=L$,所以,粒子打在CD板上的点距离C点为$R=\frac{1}{1+\sqrt{2}}L=(\sqrt{2}-1)L$;
由A可知,速度最大时,粒子打在CD板上的点距离C点L,所以,CD板上可能被粒子打中的区域的长度为$L-(\sqrt{2}-1)L=(2-\sqrt{2})L$,故B正确;
C、粒子在磁场中运动的中心角最大为180°,所以,粒子在磁场中运动的最长时间为$\frac{1}{2}T=\frac{πm}{Bq}$,故C错误;
D、粒子在磁场中运动的速率最大时,半径R=L,所以,${v}_{max}=\frac{BqR}{m}=\frac{BqL}{m}$,故D正确;
故选:ABD.
点评 在求解粒子在匀强磁场中的运动问题时,要充分应用几何关系,利用几何图形来帮助理解,尤其是在求边界等关于临界问题时,常用到圆与直线相切则该点径向与直线垂直的关系.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 水平射出的子弹 | B. | 竖直向上抛出的石块 | ||
C. | 火箭的加速升空过程 | D. | 宇宙飞船的返回舱安全软着陆过程 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 铯137进行β衰变时,往往同时释放出γ射线,γ射线具有很强的穿透能力,甚至能穿透几厘米厚的铅板 | |
B. | 光是电磁波的一种,它和γ射线本质不同,γ射线是原子核内部产生的,能量很大,穿透能力很强 | |
C. | 光子被${\;}_{92}^{235}$U吸收,${\;}_{92}^{235}$U会裂变,发生链式反应,产生核能 | |
D. | 氢原子会辐射光子,形成氢光谱,它只包含有可见光、紫外线、X射线 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 油滴所带电荷量为$\frac{mgd}{BL{v}_{0}}$ | |
B. | 电流自上而下流过电阻R | |
C. | A、B间的电势差UAB=BLv0 | |
D. | 其他条件不变,使电容器两极板距离减小,电容器所带电荷量将增加,油滴将向上运动. |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 滑块可能一直做匀减速运动 | |
B. | 滑块一定先做匀减速运动,再做匀加速运动,直到离开传送带 | |
C. | 滑块离开传送带的速度不可能大于v1 | |
D. | 滑块离开传送带的速度不可能大于v2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 位移大小2m,方向竖直向上,路程为10m | |
B. | 位移大小6m,方向竖直向下,路程为10m | |
C. | 位移大小6m,方向竖直向上,路程为10m | |
D. | 位移大小10m,方向竖直向下,路程为6m |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小物体在水平方向上的位移是斜面体位移的$\frac{M}{m}$倍 | |
B. | 小物体与斜面体的位移之和为$\frac{h}{tanα}$ | |
C. | 小物体沿水平方向位移为$\frac{mh}{(M+m)tanα}$ | |
D. | 小物体沿水平方向位移为$\frac{Mh}{(M+m)tanα}$ |
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