A. | 匀强磁场的磁感应强度大小与匀强电场的电场强度大小之比为$\frac{4(2+\sqrt{2})}{v}$ | |
B. | 匀强磁场的磁感应强度大小与匀强电场的电场强度大小之比为$\frac{4(2-\sqrt{2})}{v}$ | |
C. | 粒子穿过磁场和电场的时间之比为$\frac{5(2+\sqrt{2})π}{16}$ | |
D. | 粒子穿过磁场和电场的时间之比为$\frac{5(2-\sqrt{2})π}{16}$ |
分析 粒子在磁场中做匀速圆周运动,利用洛伦兹力提供向心力几何关系即可求出磁感应强度B的大小,利用周期公式结合粒子转过的圆心角求解粒子在磁场中运动的时间;
粒子在电场中做类平抛运动,利用运动的合成和分解,结合牛顿第二定律以及运动学公式,即可求出电场强度E以及粒子在电场中运动的时间.
解答 解:矩形区域内为磁场时,粒子做匀速圆周运动,根据题意画出粒子轨迹过程图如图一所示,
根据洛伦兹力提供向心力可得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
根据几何关系可得:r(1+sin45°)=$\frac{l}{2}$
可得:B=$\frac{(2+\sqrt{2})mv}{ql}$①
根据周期公式:T=$\frac{2πr}{v}$
因为矩形边线上无磁场所以粒子转过的圆心角:θ=225°
粒子在磁场中运动的时间:t1=$\frac{θ}{360°}$T=$\frac{225°}{360°}$T=$\frac{5(2-\sqrt{2})πl}{8v}$②
矩形区域内为电场时,粒子做类平抛运动,根据题意画出粒子轨迹过程图如图二所示,
建立如图所示坐标系,利用运动的合成和分解可得:
x方向:2l=vt2
y方向:$\frac{l}{2}$=$\frac{1}{2}a{t}_{2}^{2}$
根据牛顿第二定律可得:Eq=ma
可得:E=$\frac{m{v}^{2}}{4ql}$③
t2=$\frac{2l}{v}$④
将①③式做比可得:$\frac{B}{E}$=$\frac{4(2+\sqrt{2})}{v}$,故A正确,B错误;
由②④式做比可得:$\frac{{t}_{1}}{{t}_{2}}$=$\frac{5(2-\sqrt{2})π}{16}$,故D正确,C错误:
故选:AD
点评 本题考查带电粒子在有界磁场中的运动以及粒子在电场中的类平抛运动,解题关键是要画出粒子轨迹过程图,根据运动的形式选择合适的规律解决;磁场中粒子做匀速圆周运动,利用洛伦兹力提供向心力结合几何关系分析求解磁感应强度B,运用周期公式结合粒子转过的圆心角求解粒子在磁场中运动的时间;电场中的类平抛运用运动的合成和分解,结合牛顿第二定律以及运动学规律解决.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 三个小球水平初速度之比为v1:v2:v3=1:4:9 | |
B. | 三个小球落地的速度之比为1:3:5 | |
C. | 三个小球通过的位移大小之比为1:$\sqrt{3}$:$\sqrt{5}$ | |
D. | 三个小球落地速度与水平地面夹角的正切值之比为36:9:4 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 如图 a,汽车通过拱桥的最高点处于超重状态 | |
B. | 如图 b 所示是一圆锥摆,增大 θ,但保持圆锥的高不变,则圆锥摆的角速度不变 | |
C. | 如图 c,同一小球在光滑而固定的圆锥筒内的 A、B 位置先后分别做匀速度圆周运动,则 在 A、B 两位置小球的角速度及所受筒壁的支持力大小相等 | |
D. | 火车转弯超过规定速度行驶时,内轨对内轮缘会有挤压作用 |
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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. | 路面内侧高外侧低 | |
B. | 车速只要低于v0,车辆便会向内侧滑动 | |
C. | 车速虽然高于v0,但只要不超出某一最高限度,车辆便不会向外侧滑动 | |
D. | 当路面结冰时,与未结冰时相比,v0的值不一样 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{1}{2}$mv2+μmgx | B. | $\frac{1}{2}$mv2-μmgx | C. | μmgx-$\frac{1}{2}$mv2 | D. | 以上选项均不对 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 这可使列车转弯时不需要向心力 | |
B. | 这可使列车转弯时车轮不对内、外铁轨产生任何侧向的挤压 | |
C. | 这可使列车转弯时车轮减小或者不对外轨产生侧向的挤压 | |
D. | 这可使列车转弯时车轮减小或者不对内轨产生侧向的挤压 |
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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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