A. | 微粒在ab区域的运动时间为$\frac{{v}_{0}}{g}$ | |
B. | 微粒在bc区域中做匀速圆周运动,圆周半径r=2d | |
C. | 微粒在bc区域中做匀速圆周运动.运动时间为$\frac{πd}{3{v}_{0}}$ | |
D. | 微粒在ab、bc区域中运动的总时间为$\frac{(π+6)d}{2{v}_{0}}$ |
分析 将粒子在电场中的运动沿水平和竖直方向正交分解,水平分运动为初速度为零的匀加速运动,竖直分运动为末速度为零的匀减速运动,根据运动学公式和牛顿第二定律列式分析;粒子在复合场中运动时,由于电场力与重力平衡,故粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力.
解答 解:A、将粒子在电场中的运动沿水平和竖直方向正交分解,水平分运动为初速度为零的匀加速运动,竖直分运动为末速度为零的匀减速运动,根据运动学公式,有:
水平方向:v0=at,d=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2g}$
竖直方向:0=v0-gt
解得:
a=g…①
t=$\frac{{v}_{0}}{g}$…②
故A正确;
B、粒子在复合场中运动时,由于电场力与重力平衡,故粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力
qv0B=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
解得:
r=$\frac{m{v}_{0}}{qB}$…③
由①②③得到r=2d,故B正确;
C、由于r=2d,画出轨迹,如图
由几何关系,得到回旋角度为30°,故在复合场中的运动时间为:
t2=$\frac{T}{12}$=$\frac{πm}{6qB}$=$\frac{πd}{3{v}_{0}}$,故C正确;
D、粒子在电场中运动时间为:
t1=$\frac{d}{\frac{{v}_{0}}{2}}$=$\frac{2d}{{v}_{0}}$
故粒子在ab、bc区域中运动的总时间为:
t=t1+t2=$\frac{π+6}{3{v}_{0}}d$,故D不正确;
本题选不正确的,故选:D.
点评 本题关键是将粒子在电场中的运动正交分解为直线运动来研究,而粒子在复合场中运动时,重力和电场力平衡,洛仑兹力提供向心力,粒子做匀速圆周运动.
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:选择题
A. | 牛顿利用装置(1)测量出了引力常量 | |
B. | 安培利用装置(2)总结出了电荷间的相互作用规律 | |
C. | 牛顿根据开普勒第三定律、从向心力规律出发,用数学方法证明了太阳与地球之间的引力大小与其距离的平方成反比 | |
D. | 牛顿猜想:地面物体所受地球的引力,与月球所受地球的引力是同一种力.并进行“月-地”检验,即:“月球绕地球做圆周运动的向心加速度与地表物体的向心加速度的比值”等于“月球到地球轨道的平方与地球半径的平方的比值” |
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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:选择题
A. | 小球的机械能守恒 | B. | 小球在b点时动能最大 | ||
C. | 小球和弹簧组成的系统机械能守恒 | D. | 小球的动能减小 |
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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:计算题
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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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