A. | 粒子在磁场中运动最长时间为$\frac{πm}{3qB}$ | |
B. | 以θ=60°飞入的粒子在磁场中运动的时间最短 | |
C. | 以θ<30°飞入的粒子在磁场中运动的时间都相等 | |
D. | 在AC边界上只有一半区域有粒子射出 |
分析 带电粒子以相同的速率,不同的速度方向,进入磁场,运动轨迹的曲率半径相同,抓住临界情况,结合几何关系,运用半径公式和周期公式进行求解.
解答 解:A、根据$q{v}_{0}B=m\frac{{{v}_{0}}^{2}}{R}$,解得R=$\frac{m{v}_{0}}{qB}=a$,当θ=60°飞入的粒子在磁场中运动时间恰好是$\frac{T}{6}$,是在磁场中运动时间最长;当θ=0°飞入的粒子在磁场中,粒子恰好从AC中点飞出,在磁场中运动时间也恰好是$\frac{T}{6}$,θ从0°到60°,粒子在磁场中运动的轨迹对应的圆弧的弦长先减小后增大,所以粒子在磁场中运动时间先减小后增大,则最长时间t=$\frac{60}{360}T=\frac{1}{6}×\frac{2πm}{qB}=\frac{πm}{3qB}$,故A正确,B错误.
C、θ从0°到60°,粒子在磁场中运动的轨迹对应的圆弧的弦长先减小后增大,可知以θ<30°飞入的粒子在磁场中对应的圆心角不等,则运动时间不等.故C错误.
D、当θ=0°飞入的粒子在磁场中,粒子恰好从AC中点飞出,因此在AC 边界上只有一半区域有粒子射出,故B正确;
故选:AD.
点评 考查带电粒子以相同的速率,不同速度方向,射入磁场中,根据磁场的界限来确定运动情况,并结合半径与周期公式来分析讨论.
θ从0°到60°的过程中,粒子在磁场中运动的轨迹对应的圆弧的弦长先减小后增大,所以粒子在磁场中运动时间先减小后增大是该题的关键.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电容器的两极板靠近些 | B. | 增大磁感强度的变化率 | ||
C. | 增大线圈的面积 | D. | 改变线圈平面与磁场方向的夹角 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 从施加力F开始,水平地面受到的摩擦力逐渐增大 | |
B. | 从施加力F开始,水平地面受到的摩擦力先增大后不变 | |
C. | 从施加力F开始,水平地面受到M的压力逐渐减小 | |
D. | 从施加力F开始,水平地面受到M的压力一直不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该带电粒子进入磁场后将向下偏转 | |
B. | 该带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为2d | |
C. | 该带电粒子打在PQ上的点与A′点的距离为$\sqrt{3}$d | |
D. | 该带电粒子在磁场中运动的时间为$\frac{πd}{3{v}_{0}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若L=d,则线圈穿过磁场的整个过程用时为$\sqrt{\frac{2}{gh}d}$ | |
B. | 在线圈穿过磁场的整个过程中,克服安培力做功为mgd | |
C. | 若L<d则线圈穿过磁场的整个过程中最小速度可能$\frac{mgR}{{{B^2}{L^2}}}$ | |
D. | 若L<d,则线圈穿过磁场的整个过程中最小速度可能$\sqrt{2g(h+L-d)}$ |
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 气体体积是指所有气体分子的体积之和 | |
B. | 气体分子的热运动越剧烈,气体的温度就越高 | |
C. | 气体对器壁的压强是由大量气体分子对器壁不断碰撞而产生的 | |
D. | 当气体膨胀时,气体的分子势能减小,因而气体的内能一定减少 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 图②的情形中,钢索对轻环的作用力大小为2mg | |
B. | 图②的情形中,人只能匀加速下滑 | |
C. | 图③的情形中,人匀加速下滑 | |
D. | 图③的情形中,钢索对轻环无摩擦力 |
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