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.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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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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. | N${\;}^{-\frac{1}{3}}$ | B. | N${\;}^{-\frac{1}{2}}$ | C. | N${\;}^{\frac{3}{2}}$ | D. | N${\;}^{\frac{2}{3}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 布朗运动就是液体分子的运动 | |
B. | 自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性 | |
C. | 气体吸收热量,内能一定增加 | |
D. | 气体压强是由气体重力产生的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该波的周期为12s | |
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 | |
D. | 该波的波长可能为8m | |
E. | 该波的传播速度可能为2m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两物体的速度大小之比为$\frac{R}{{R}^{2}-{h}^{2}}$$\sqrt{(R+h)R}$ | |
B. | 两物体的速度大小之比为$\frac{R}{{R}^{2}-{h}^{2}}$$\sqrt{Rh}$ | |
C. | 两物体的加速度大小之比为$\frac{{R}^{3}}{(R+h)^{2}(R-h)}$ | |
D. | 两物体的加速度大小之比为$\frac{R+h}{R-h}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 周期等于地球自转周期 | B. | 线速度大于地球的线速度 | ||
C. | 向心加速度大于地球的向心加速度 | D. | 向心力仅由太阳提供 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 汽车在前5秒内的牵引力为4×103 N | B. | 汽车在前5秒内的牵引力为6×103 N | ||
C. | 汽车的额定功率为60 kW | D. | 汽车的最大速度为30 m/s |
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