A. | $\frac{T}{3}$ | B. | $\frac{T}{5}$ | C. | $\frac{T}{7}$ | D. | $\frac{T}{9}$ |
分析 本题已知带电粒子在磁场中做完整的匀速圆周运动的周期和半径,求它在特殊磁场中--三角形磁场中向各个方向发射粒子时的时间.时间问题当属偏转角越大,时间就越长,所以考虑最大偏转角和最小偏转角的情况即可.先用左手定则判断粒子做圆周运动的方向--顺时针方向做圆周运动,则沿SA方向入射时偏转角最大;而偏转角最小的情况弦长最小时,偏转角最小,而最小的弦长是从S到OC的垂线段的长,由几何关系找到此种情况偏转角,也就求出了最短时间.
解答 解:如图,过S点作OA的垂线交OC于P,由几何关系知SP=OS×tan60°=$\sqrt{3}a$=2r,所以当粒子沿SA方向入射时其运动轨迹恰为半圆从P点射出磁场区域,且时间最长,${t}_{max}=\frac{1}{2}T$.要使运动的时间最短,根据$t=\frac{θ}{2π}T$,要求轨迹圆心角最小,轨迹的弦最短,即S到OC边的距离最短,当SQ垂直于OC时最短,所以粒子从Q点离开磁场时间最短,如图所示.由几何关系:∠AOC=60°,所以∠QPS=30°,所以$SQ=\frac{1}{2}SP$,故轨迹圆心角θ=60°,所以运动时间$t=\frac{θ}{2π}T=\frac{1}{6}T$,即${t}_{min}=\frac{1}{6}T$.综上所述,粒子在该磁场区域内的时间范围为$\frac{T}{6}--\frac{T}{2}$,所以选项AB正确,CD错误.
故选:AB
点评 本题的难点在于求最短的时间,当然最短时间对应着最短的弧长和弦长,从S到磁场边界OC的最小的距离当属垂线段的长,即图中SQ.而由几何关系知SQ=$\frac{1}{2}SP$=r,所以偏转角等于60°,最短时间为$\frac{1}{6}T$;至于最长时间当属沿SA方向射出的粒子所偏转的角度所用的时间.
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. | 将P向下滑,变压器的输出电压变大 | B. | 将P向下滑,R两端的电压变小 | ||
C. | 将P向上滑,灯泡L1变亮 | D. | 将P向上滑,灯泡L2变亮 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 这列波的周期为T=0.8s | |
B. | 当t=0.6s时质点a速度沿y轴负方向 | |
C. | 质点c在这段时间内沿x轴正方向移动了3m | |
D. | 质点d在这段时间内通过的路程为20cm | |
E. | t=0.6s时,质点e将要沿y轴正方向运动 |
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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. | t=0.01s时刻穿过线框回路的磁通量为零 | |
B. | 变压器原线圈中电流表示数为1A | |
C. | 交流发电机的转速为50r/s | |
D. | 灯泡的额定电压为220$\sqrt{2}$v |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球从A运动到B的过程中,机械能增加 | |
B. | 小球从D运动到C的过程中,对管道的压力逐渐变大 | |
C. | 小球从D运动到C的过程中,做匀速运动 | |
D. | 小球在A处的电势能大于在C处的电势能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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