A. | 若V0=$\frac{qBa}{m}$,t最小为$\frac{πm}{3qB}$ | B. | 若V0=$\frac{qBa}{m}$,t最大为$\frac{4mπ}{3qB}$ | ||
C. | 若V0=$\frac{2qBa}{m}$,t一定大于$\frac{πm}{6qB}$ | D. | 若V0=$\frac{2qBa}{m}$,t一定小于$\frac{πm}{2qB}$ |
分析 根据速度大小,利用洛伦兹力提供向心力求出半径公式,再结合几何关系,画出粒子轨迹过程图,利用周期公式结合粒子转过的圆心角,即可分析粒子在磁场中运动的时间t.
解答 解:A、根据洛伦兹力提供向心力可得:qV0B=m$\frac{{V}_{0}^{2}}{R}$,当V0=$\frac{qBa}{m}$时,联立可得粒子在磁场中运动的半径:R=a,当粒子在磁场中运动的轨迹所对弦长最短时粒子在磁场中运动的时间最短,画出轨迹过程图,如图所示,
根据几何关系可知:θ=60°,所以粒子在磁场中运动的最短时间:tmin=$\frac{60°}{360°}$•$\frac{2πm}{qB}$=$\frac{πm}{3qB}$,故A正确;
B、粒子在磁场中运动的轨迹与外边界相切时粒子在磁场中运动的时间最长,轨迹如图所示,
根据几何关系可知粒子转过的圆心角:θ1=240°,粒子在磁场中运动的周期:T=$\frac{2πR}{{V}_{0}}$=$\frac{2πm}{qB}$
所以粒子在磁场中运动的最长时间:tmax=$\frac{240°}{360°}•\frac{2πm}{qB}$=$\frac{4mπ}{3qB}$,故B正确;
C、根据洛伦兹力提供向心力可得:qV0B=m$\frac{{V}_{0}^{2}}{R}$,当V0=$\frac{2qBa}{m}$时,联立可得粒子在磁场中运动的半径:R=2a,
分析可知粒子在磁场中运动的轨迹所对弦长最短时,运动的时间最短,画出粒子运动轨迹的示意图,设粒子转过的圆心角为θ2,如图所示
根据余弦定理可得:a2=(2a)2+(2a)2-2•(2a)•(2a)cosθ2
解得:cosθ2=$\frac{7}{8}$,θ2≈29°
所以粒子在磁场中运动的最短时间tmin=$\frac{29°}{360°}$•$\frac{2πm}{qB}$<$\frac{30°}{360°}$•$\frac{2πm}{qB}$=$\frac{πm}{6qB}$,所以粒子在磁场中运动的时间t可能小于$\frac{πm}{6qB}$,故C错误;
D、当R=2a时,画出粒子在磁场中运动的时间最长时的粒子轨迹过程图如图所示,设粒子转过的圆心角为θ3,
根据余弦定理可得:(2a)2=a2+(2a)2-2•a•(2a)cosθ3
解得:cosθ3=$\frac{1}{4}$,θ3≈75.5°
所以粒子在磁场中运动的最长时间:tmax=$\frac{75.5°}{360°}$•$\frac{2πm}{qB}$<$\frac{90°}{360°}$•$\frac{2πm}{qB}$=$\frac{πm}{2qB}$,所以粒子在磁场中运动的时间t一定小于$\frac{πm}{2qB}$,故D正确.
故选:ABD.
点评 本题考查带电粒子在有界匀强磁场中的运动,解题关键是要画出粒子轨迹过程图,明确解题思路,即:洛伦兹力提供向心力结合几何关系,利用周期公式结合粒子转过的圆心角求解粒子运动时间,对数学平面几何能力有一定要求,难度较大.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a光在水中传播速度比b光小 | |
B. | b光的光子能量较大 | |
C. | 当该两种单色光由水中射向空气时,a光发生全反射的临界角较大 | |
D. | 用a光和b光在同一装置上做双缝干涉实验,a光的条纹间距大于b光的条纹间距 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 30° | B. | 45° | C. | 60° | D. | 90° |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物块运动先向左再向右,所受摩擦力先向右再向左 | |
B. | 物块一直向右运动,所受摩擦力向右,最后为零 | |
C. | 木板一直向右运动,所受摩擦力向左,最后为零 | |
D. | 木板和物块的速度都逐渐变小,直到为零 |
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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: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:选择题
A. | 滑块从A到B的过程中克服摩擦力做功为-4J | |
B. | 滑块滑到B点时重力的瞬时功率为20W | |
C. | 滑块从A到B的过程中重力做功的平均功率为4W | |
D. | 滑块从A到B的过程中重力做功为6J |
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