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13.如图所示,在边界上方存在着范围足够大垂直纸面向里的匀强磁场,有两个电荷量、质量均相同的正、负粒子(不计重力),从边界上O点以相同的速度先后射入磁场中,入射方向与边界成θ角,则正、负粒子在磁场中(  )
A.运动轨迹的半径相同
B.返回边界所用的时间相同
C.返回边界时速度大小相等,方向不同
D.返回边界时与O点的距离相等

分析 由题正负离子的质量与电量相同,进入同一磁场做匀速圆周运动的周期相同,根据偏向角的大小分析运动时间的长短.由牛顿第二定律研究轨道半径.根据圆的对称性,分析离子重新回到边界时速度方向关系和与O点距离.

解答 解:A、根据牛顿第二定律得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
解得:r=$\frac{mv}{qB}$,
由题q、v、B大小均相同,则r相同.故A正确.
B、粒子的运动周期 T=$\frac{2πm}{qB}$,则知T相同.
根据左手定则分析可知,正离子逆时针偏转,负离子顺时针偏转,重新回到边界时正离子的速度偏向角为2π-2θ,轨迹的圆心角也为2π-2θ,运动时间t=$\frac{2π-2θ}{2π}$T.
同理,负离子运动时间t=$\frac{2θ}{2π}$T,显然时间不等.故B错误.
C、正负离子在磁场中均做匀速圆周运动,速度沿轨迹的切线方向,根据圆的对称性可知,重新回到边界时速度大小与方向相同.故C错误.
D、根据几何知识得知重新回到边界的位置与O点距离S=2rsinθ,r、θ相同,则S相同.故D正确.
故选:AD

点评 根据题意画出轨迹示意图,可根据几何关系求出回到边界时离O点的距离;利用对称关系判断回到边界时速度的方向;带电粒子在磁场中做匀速圆周运动问题求运动时间,可用关系式有t=$\frac{θ}{2π}$T,θ是轨迹的圆心角,而且轨迹的圆心角等于速度的偏转角.

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A.$\frac{{L}_{1}+{L}_{2}}{2}$B.$\frac{{F}_{1}{L}_{1}-{F}_{2}{L}_{2}}{{F}_{2}-{F}_{1}}$
C.$\frac{{F}_{2}{L}_{1}-{F}_{1}{L}_{2}}{{F}_{2}-{F}_{1}}$D.$\frac{{F}_{2}{L}_{1}+{F}_{1}{L}_{2}}{{F}_{2}+{F}_{1}}$

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A.N${\;}^{-\frac{1}{3}}$B.N${\;}^{-\frac{1}{2}}$C.N${\;}^{\frac{3}{2}}$D.N${\;}^{\frac{2}{3}}$

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B.x=2m处的质点在平衡位置向+y方向振动时,x=8m处的质点在波峰
C.在0~4s内x=2m处和x=8m处的质点通过的路程均为6cm
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B.两物体的速度大小之比为$\frac{R}{{R}^{2}-{h}^{2}}$$\sqrt{Rh}$
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