A. | 粒子在磁场中运动所经历的时间可能为$\frac{5πm}{3Bq}$ | |
B. | 粒子在磁场中运动所经历的时间可能为$\frac{πm}{2Bq}$ | |
C. | 粒子在磁场中运动所经历的时间可能为$\frac{πm}{Bq}$ | |
D. | 粒子一定不能通过坐标原点 |
分析 带电粒子以一定速度垂直进入匀强磁场后,在洛伦兹力作用下作匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,从而导出半径公式和周期公式.
解答 解:ABC、由于P点的位置不定,所以粒子在磁场中的运动圆弧对应的圆心角也不同,最大的圆心角时圆弧与y轴相切时即300°,则运动的时间为$\frac{5}{6}T$=$\frac{5πm}{3qB}$;而最小的圆心角为P点从坐标原点出发,圆心角为120°,所以运动时间为$\frac{T}{3}$=$\frac{2πm}{3qB}$,故粒子在磁场中运动所经历的时间为$\frac{2πm}{3qB}$≤t≤$\frac{5πm}{3qB}$,故A正确,B错误,C正确;
D、粒子由P点成30°角入射,则圆心在过P点与速度方向垂直的方向上,如图所示
粒子在磁场中要想到达O点,转过的圆心角肯定大于180°,而因磁场为有界,故粒子不可能通过坐标原点,故D正确;
故选:ACD.
点评 带电粒子在磁场中运动的题目解题步骤为:定圆心、画轨迹、求半径,掌握粒子在磁场中匀速圆周运动的半径公式和周期公式是正确解题的关键.
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A. | $\frac{1}{5}$E0 | B. | $\frac{1}{25}$E0 | C. | $\frac{4}{5}$E0 | D. | E0 |
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A. | 穿过闭合电路磁通量要变大 | B. | 穿过闭合电路磁通量变化量要大 | ||
C. | 穿过闭合电路磁通量减小的慢 | D. | 穿过闭合电路磁通量减小的快 |
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A. | 回路中产生的感应电动势最大值为2$\sqrt{2}$BLv | |
B. | 回路中产生的感应电动势最大值为$\sqrt{2}$BLv | |
C. | 回路感应电流随时间逐渐减小到0 | |
D. | 在两金属框脱离接触前电流的大小保持不变 |
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A. | 对黑体辐射的研究表明:随着温度的升高,辐射强度的最大值向波长较短的方向移动 | |
B. | 电子的衍射图样表明实物粒子也具有波动性 | |
C. | β射线是原子核外电子高速运动形成的 | |
D. | 利用威尔逊云室探测放射线时,由于α粒子的质量比较大、且电离本领大,故它的径迹直而清晰 | |
E. | 1942年,费米支持建立了世界上第一个“核反应堆”,首次通过可控制的核聚变反应实现了核能的释放 |
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A. | 物体与地面之间的动摩擦因数为0.2 | |
B. | 物体运动位移为13m | |
C. | 前3m运动过程中物体的加速度为5m/s2 | |
D. | x=9m时,物体速度为3$\sqrt{2}$m/s |
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