A. | 此粒子带负电 | |
B. | 下极板S2比上极板S1电势高 | |
C. | 若只增大加速电压U的值,则半径r变大 | |
D. | 若只增大入射粒子的质量,则半径r变大 |
分析 根据动能定理求出粒子进入磁场的速度,根据牛顿第二定律求出轨道半径,从而得知x与什么因素有关.
解答 解:根据动能定理得,qU=$\frac{1}{2}$mv2,由qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$得:r=$\frac{\sqrt{\frac{2mU}{q}}}{B}$.
A、由图结合左手定则可知,该电荷带正电.故A错误.
B、粒子经过电场要加速,因正电粒子,所以下极板S1比上极板S2电势低.故B错误.
C、若只增大加速电压U,由上式可知,则半径r变大,故C正确,
D、若只增大入射粒子的质量,q不变,由上式可知,则半径也变大.故D正确.
故选:CD.
点评 解决本题的关键利用动能定理和牛顿第二定律求出P到S1的距离,从而得出x与电荷的比荷有关.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 保持S闭合,将M板向N板靠近,则电荷量Q增大,θ增大 | |
B. | 保持S闭合,将M板向N板靠近,则电荷量Q增大,但是θ不变 | |
C. | 断开S,将M板向N板靠近,电压UMN减小,但是θ不变 | |
D. | 断开S,将M板向N板靠近,电压UMN减小,则θ减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 用质点代替有一定形状与大小的物体,应用的是微元法 | |
B. | 在用实验探究加速度、力和质量三者之间的关系时,使用了极限分析法 | |
C. | 伽利略的斜面实验应用了理想实验的方法 | |
D. | 在利用速度-时间图象推导匀变速直线运动的位移公式时,应用了控制变量法 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 麦克斯韦首次用实验证实了电磁波的存在 | |
B. | 发射电磁波的两个重要条件是采用低频和闭合LC电路 | |
C. | 用标准平面检查光学平面的平整程度是利用光的偏振现象 | |
D. | 当物体以较小的速度运动时,质量变化十分微小,经典力学理论仍然适用,只有当物体以接近光速运动时,质量变化才明显,故经典力学适用于低速运动,而不适用于高速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 透过偏振片的光强先增强,然后又减弱到零 | |
B. | 透过偏振片的光强先增强,然后减弱到非零的最小值 | |
C. | 透过偏振片的光强在整个过程中都增强 | |
D. | 透过偏振片的光强先增强,再减弱,然后又增强 |
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