A. | 粒子带负电 | |
B. | 沿x轴正方向射入的粒子飞出磁场时速度与x轴夹角为60° | |
C. | 沿y轴正方向射入的粒子飞出磁场时坐标为(L,$\sqrt{3}$L) | |
D. | 粒子在磁场中运动的最长时间为$\frac{4πL}{3{v}_{0}}$ |
分析 粒子在璀错中做匀速圆周运动,根据粒子运动轨迹判断出粒子刚进入磁场时所受洛伦兹力方向,然后应用左手定则判断出粒子的电性;
作出粒子的运动轨迹、应用几何知识求出粒子转过的圆心角,根据粒子做圆周运动的周期分析答题.
解答 解:A、沿x轴正方向射入的粒子从第四象限飞出磁场,可知粒子所受的洛伦兹力方向向下,根据左手定则知,粒子带负电,故A正确.
B、作出粒子沿x轴射入的运动轨迹,A为圆心,根据几何关系知,∠BAC=30°,可知飞出磁场时速度与x轴的夹角为30°,故B错误.
C、沿y轴正方向射入的粒子轨迹如图所示,根据几何关系知,E点距离x轴的距离$d=\sqrt{(2L)^{2}-{L}^{2}}=\sqrt{3}L$,则飞出磁场时的坐标为(L,$\sqrt{3}L$),故C正确.
D、粒子在璀错中做圆周运动的周期T=$\frac{2πr}{{v}_{0}}$=$\frac{4πL}{{v}_{0}}$,粒子在磁场中转过的圆心角越大,粒子在磁场中的运动时间越长,粒子运动轨迹与磁场右边相切从左边界射出的粒子在磁场中转过的圆心角最大,运动时间最长,粒子转过才圆心角:θ=120°,粒子的最长运动时间:t=$\frac{θ}{360°}$T=$\frac{120°}{360°}$×$\frac{4πL}{{v}_{0}}$=$\frac{4πL}{3{v}_{0}}$,故D正确;
故选:ACD.
点评 本题考查了粒子在磁场中的运动,粒子在磁场中做匀速圆周运动,分析清楚粒子运动过程、作出粒子运动轨迹是正确解题的前提与关键,应用牛顿第二定律与粒子周期公式可以解题,解题时要注意几何知识的应用;要掌握粒子在磁场中运动的解题思路与解题方法.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在太阳光照射下,水面上油膜出现彩色花纹是光的衍射现象 | |
B. | 激光的相干性好可以用来通信,激光的平行度好可以用来测距 | |
C. | 拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加装一个偏振片以增加透射光的强度 | |
D. | 我们在地球上接收到来自遥远星球的光波的波长变长,可以判断该星球正在离我们远去 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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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. | 哥白尼提出了日心说并发现了行星沿椭圆轨道运行的规律 | |
B. | 开普勒通过研究行星观测记录,发现了行星运动三大定律 | |
C. | 笛卡尔根据理想斜面实验,提出了力不是维持物体运动的原因 | |
D. | 牛顿首先将实验事实和逻辑推理(包括数学推演)和谐地结合起来 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若将滑块的质量变为2m,则滑块从右端到左端的时间不变 | |
B. | 若将此椭圆的长轴和短轴都变为原来的2倍,则滑块从右端到左端的时间将不变 | |
C. | 若让滑块带上正电,并将整个装置放在竖直向下的电场中,则小滑块仍能到达左端,且时间不变 | |
D. | 若让滑块带上负电,并将整个装置放在竖直向下的电场中,则小滑块仍能到达左端,且时间不变 |
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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. | 到达M、N时两粒子速率仍相等 | |
B. | 到达M、N时两粒子速率vM>vN | |
C. | 到达M、N时两粒子的电势能相等 | |
D. | 两个粒子的电势能都是先减小后增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{16}{5}F$ | B. | $\frac{5}{16}F$ | C. | $\frac{4}{5}F$ | D. | $\frac{1}{5}F$ |
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