A. | 该粒子带正电 | |
B. | b点为圆周运动的圆心 | |
C. | 电场强度E与磁感应强度B之比为$\frac{2}{3}$v0 | |
D. | 电场强度E与磁感应强度B之比为$\frac{4}{3}$v0 |
分析 粒子在磁场中做匀速圆周运动,利用洛伦兹力提供向心力求出半径公式r=$\frac{m{v}_{0}}{qB}$再结合几何关系;粒子在电场中做类平抛运动,运用牛顿第二定律结合运动学规律,逐项分析即可.
解答 解:A、因为电场和磁场的方向均未知,所以粒子可能带正电也可能带负点,故A错误;
B、画出粒子轨迹如图所示,根据几何关系可知:粒子圆心O在b点正下方,距离b点距离为:d=r(1-sin30°)=$\frac{r}{2}$,故B错误;
C、D、粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据半径公式r=$\frac{m{v}_{0}}{qB}$,根据几何关系r=2ab,联立可得:B=$\frac{m{v}_{0}}{2ab•q}$
粒子在电场中做类平抛运动,$\sqrt{3}$ab=v0t,ab=$\frac{1}{2}$$\frac{Eq}{m}$t2,联立可得:E=$\frac{2m{v}_{0}^{2}}{3ab•q}$
所以:$\frac{E}{B}$=$\frac{4}{3}{v}_{0}$,故D正确,C错误.
故选:D.
点评 本题难度不大,考查带电粒子在电磁场中的类平抛运动和带电粒子在磁场中的匀速圆周运动;要明确粒子的运动形式选择合适的规律解决问题,偏转电场中用类平抛的规律去解决,即运动的合成和分解,再针对分运动运用牛顿第二定律结合运动学规律;磁场中运用半径公式结合几何关系解决;分析时要画出过程图,这样便于找到几何关系.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 氢原子从激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子 | |
B. | 卡文迪许发现了万有引力定律,并测出了万有引力常量 | |
C. | 原子核发生衰变时要遵守电荷守恒和质量守恒的规律 | |
D. | 安培引入磁感线用来描述磁场的分布规律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a光在玻璃中的传播速度比b光小 | |
B. | a光的频率比b光的大 | |
C. | a光在玻璃中波长比b光的长 | |
D. | 增大光束c与法线的夹角,空气中的a光先消失 |
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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. | 4J | B. | 6J | C. | 10J | D. | 14J |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该金属的逸出功 | B. | 该金属的截止频率 | ||
C. | 单位时间内逸出的光电子数目 | D. | 普朗克常量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A开始运动时 | B. | A的速度等于v时 | ||
C. | 弹性势能最大时 | D. | A和B的速度相等时 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 汽车先做匀速运动,再做加速运动 | |
B. | 汽车的最大速度大小为20m/s | |
C. | 整个过程中汽车的最大加速度为2m/s2 | |
D. | 汽车速度为10m/s时发动机的功率为20kW |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 下落的高度为$\frac{5{{v}_{0}}^{2}}{g}$ | B. | 速度增量为3v0,方向斜向下 | ||
C. | 运动方向改变的角度满足tanθ=$\frac{1}{3}$ | D. | 经过的时间为$\frac{3{v}_{0}}{g}$ |
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