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16.α、β、γ三种射线的电离能力和穿透能力均不相同,β射线的实质即是电子流.一铝板放在匀强磁场中,让β粒子垂直穿越铝板,已知β粒子穿越铝板的过程中损失的动能为原来的三分之二,速度方向和磁场垂直.不计重力,则β粒子在穿越铝板前后的轨道半径比(  )
A.3:2B.1:3C.$\sqrt{3}$:1D.2:$\sqrt{3}$

分析 带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛仑兹力提供向心力,从而求出磁感应强度的表达式.结合动能Ek=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,最终得到关于磁感应强度B与动能Ek  的关系式,就能求出上下轨道半径之比.

解答 解:由动能公式有:${E}_{k}=\frac{1}{2}m{v}^{2}$,
带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛仑兹力提供向心力得:$qvB=m\frac{{v}^{2}}{r}$,
联立可得:$r=\frac{mv}{qB}=\frac{\sqrt{2m{E}_{k}}}{qB}$,
则β粒子在穿越铝板前后的轨道半径之比:$\frac{{r}_{上}}{{r}_{下}}=\frac{\sqrt{{E}_{k0}}}{\sqrt{{E}_{k}}}=\sqrt{{E}_{k0}}•\frac{1}{\sqrt{1-\frac{2}{3}}}=\frac{\sqrt{3}}{1}$,
故ABD错误,C正确.
故选:C

点评 本题考查的是带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的问题,所加上的条件是带电粒子穿越金属铝板时动能减半,而质量、电量不变,从而知道速度的变化.由半径公式最终确定上下轨道半径之比.

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A.波的周期为0.15s
B.波的传播速度为60m/s
C.在t=2s时,P点速度最大,并沿y轴正方向运动
D.经过2s,P点经过的路程为12m
E.在t=4s时,Q点到达波峰位置

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B.“神舟十一号”的加速度比“天宫二号”的小
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D.“神舟十一号”的运行速度比“天宫二号”的小

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11.关于人造地球卫星,下列说法中正确的是(  )
A.人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动的速度必大于7.9km/s
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C.人造地球卫星绕地球运动的速度最大是7.9km/s
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1.如图所示,质量为m的小滑块(可视为质点),从h高处的A点由静止开始沿斜面下滑,停在水平地面上的B点(斜面和水平面之间有小圆弧平滑连接).要使物体能原路返回,在B点需给物体的瞬时冲量最小应是多少?

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8.如图是在“探究匀变速直线运动”实验中得到的一条纸带,选取了5个计时点a、b、c、d、e,测得数据如下;相邻两个计数点时间间隔为0.10s,使用计时仪器的工作电压为220V、频率为50Hz,那么,实验中一定用到的一个仪器是下面实物中的A(选A、B或C),打点a至e的过程中纸带的加速度大小为0.87m/s2(结果保留两位有效数字)

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3.如图所示,平行金属导轨与水平面成θ角,导轨与固定电阻R1和R2相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面.有一导体棒ab,质量为m,导体棒的电阻与固定电阻R1和R2的阻值均相等,与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒ab沿导轨向上滑动,当上滑的速度为V时,受到安培力的大小为F.此时(  )
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B.电阻 R1消耗的热功率为$\frac{Fv}{6}$
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4.关于线状谱,下列说法中正确的是(  )
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D.两种不同的原子发光的线状谱可能相同

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