A. | 甲粒子做圆周运动的半径$\frac{\sqrt{2}}{2}$R | |
B. | 甲、乙粒子在磁场中运动的时间之比为3:4 | |
C. | 甲、乙粒子的动能之比为3:1 | |
D. | 乙粒子通过x轴的坐标为$\sqrt{3}$R |
分析 作出粒子运动轨迹,由几何知识求出粒子轨道半径,根据粒子做圆周运动的周期公式与粒子转过的圆心角求出粒子的运动时间;根据半径公式求出速度关系,根据动能表达式求动能之比;根据几何关系求粒子乙到达x轴的坐标之比
解答 解:A、甲粒子在磁场中的运动轨迹如图,根据几何关系${R}_{甲}^{2}+{R}_{甲}^{2}={R}_{\;}^{2}$,得${R}_{甲}^{\;}=\frac{\sqrt{2}}{2}R$,故A正确.
B、根据两粒子的运动轨迹图,甲粒子轨迹圆弧所对的圆心角${θ}_{1}^{\;}$=90°,乙粒子轨迹圆弧所对的圆心角${θ}_{2}^{\;}=120°$,甲乙是同种粒子周期相同,根据$t=\frac{θ}{360}T$,$\frac{{t}_{甲}^{\;}}{{t}_{乙}^{\;}}=\frac{{θ}_{甲}^{\;}}{{θ}_{乙}^{\;}}=\frac{90°}{120°}=\frac{3}{4}$,故B正确.
C、根据几何关系求得${R}_{乙}^{\;}=\frac{R}{\sqrt{3}}$,根据洛伦兹力$qvB=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{R}$,得$R=\frac{mv}{qB}$,动能${E}_{K}^{\;}=\frac{1}{2}m{v}_{\;}^{2}=\frac{{q}_{\;}^{2}{B}_{\;}^{2}{R}_{\;}^{2}}{2m}$,可知${E}_{K}^{\;}$与${R}_{\;}^{2}$成正比
$\frac{{E}_{K甲}^{\;}}{{E}_{K乙}^{\;}}=\frac{{R}_{甲}^{2}}{{R}_{乙}^{2}}=\frac{3}{2}$,故C错误.
D、乙粒子通过x轴坐标$x={R}_{乙}^{\;}+\frac{{R}_{乙}^{\;}}{sin30°}=3{R}_{乙}^{\;}=\sqrt{3}R$,故D正确.
故选:ABD
点评 本题考查了粒子在磁场中的运动,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、周期公式即可正确解题,解题时注意数学知识的应用.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球经B点后将沿着半圆轨道运动 | |
B. | 小球在B点的加速度为$\frac{g}{2}$ | |
C. | 小球抛出时的初速度为$\sqrt{\frac{3\sqrt{3}gR}{2}}$ | |
D. | 小球自抛出至落地点的过程中相同时间内时的变化量不同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 7.9km/s | B. | 11.2 km/s | C. | 16.7 km/s | D. | 24.4 km/s |
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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:实验题
电流I/mA | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.9 | 8.6[K] | 14.0 | 21.8 | 33.5 | 50.0 |
电压U/V | 0 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | v1=v2 | |
B. | t1=t2 | |
C. | 两物体在空中可能相遇 | |
D. | 两物体位于同一竖直线时,一定在AB中点的右侧 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两滑块分离时弹簧的形变量是$\frac{qE}{k}$ | B. | 两滑块分离时弹簧的形变量是$\frac{2qE}{k}$ | ||
C. | 滑块B获得的最大动能是$\frac{(qE)^{2}}{2k}$ | D. | 滑块B获得的最大动能是$\frac{(qE)^{2}}{k}$ |
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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:选择题
A. | 在轨道Ⅱ上经过A的速度大于经过B的速度 | |
B. | 在轨道Ⅱ上运动的周期大于在轨道Ⅰ上运动的周期 | |
C. | 由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ在A处应该减速 | |
D. | 在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A的加速度 |
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