A. | 粒子都击中在O点处 | |
B. | 粒子的初速度为$\frac{BqR}{2m}$ | |
C. | 粒子在磁场中运动的最长时间为$\frac{πm}{qB}$ | |
D. | 粒子到达y轴上的最大时间差为$\frac{πm}{2qB}$-$\frac{m}{qB}$ |
分析 本题的关键是从粒子源发出粒子以相同速度(包括方向)向圆弧形区域发射粒子,且说明这些粒子最后都批在同一点,显然这一点是y轴上的(0,R),由此可以判断出该粒子做匀速圆周运动的半径为R,由洛仑兹力提供向心力可以求得速度,从而能求出最长和最短时间.
解答 解:A、由题意,某时刻发出的粒子都击中的点是y轴上同一点,由最高点射出的只能击中(0,R),则击中的同一点就是(0,R),所以A选项错误.
B、从最低点射出的也击中(0,R),那么粒子做匀速圆周运动的半径为R,由洛仑兹力提供向心力得:$qvB=m\frac{{v}^{2}}{R}$,则速度$v=\frac{BqR}{m}$,所以选项B错误.
C、显然偏转角最大的时间最长,显然从最低点射出的粒子偏转90°,时间最长,时间$t=\frac{1}{4}T=\frac{1}{4}×\frac{2πm}{qB}=\frac{πm}{2qB}$,所以选项C错误.
D、从最高点直接射向(0,R)的粒子时间最短,则最长与最短的时间差为$△t=t-\frac{R}{v}=\frac{πm}{2qB}-\frac{m}{qB}$,所以选项D正确.
故选:D
点评 看起来情况比较复杂,但涉及的问题却是常规问题,本题的关键点是粒子源发出的粒子是速度大小和方向均相同,则其做匀速圆周运动的半径相同,在从最低点的特殊情况就能知道相同的半径就是圆弧的半径,再结合周期公式能求出最长和最短时间.
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. | 铁块与小车最终一起做匀速直线运动 | |
B. | 铁块与小车的质量之比m:M=1:1 | |
C. | 铁块与小车表面的动摩擦因数μ=$\frac{v_0}{{3g{t_0}}}$ | |
D. | 平板车上表面的长度为$\frac{5{v}_{0}{t}_{0}}{6}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当温度升高时,电压表V1示数为55$\sqrt{2}$V保持不变 | |
B. | 当温度升高时,电压表V2示数变大 | |
C. | 通过电流表A1的电流方向每秒变化100次 | |
D. | 当温度升高时,电流表A1、A2示数同时变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 2m/s2 | B. | 6m/s2 | C. | 8m/s2 | D. | 10m/s2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 沿水平方向的分运动始终是匀速运动 | |
B. | 磁场的磁感应强度为$\sqrt{\frac{mgR}{2g{l}^{3}}}$ | |
C. | 产生的电能为2mgl | |
D. | 运动时间为2$\sqrt{\frac{2l}{g}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 它们的最大速度不相等 | |
B. | 它们的最大动能相等 | |
C. | 仅增大高频电源的频率可增大粒子的最大动能 | |
D. | 它们在D形盒的磁场中运动一圈的时间相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 带电粒子在R点时的速度大小小于在Q点时的速度大小 | |
B. | 带电粒子在P点时的电势能比在Q点时的电势能小 | |
C. | 带电粒子的动能与电势能之和保持不变 | |
D. | 带电粒子在R点时的加速度大小小于在Q点时的加速度大小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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