A. | 该点电荷带正电 | |
B. | 该点电荷离开磁场时速度方向的反向延长线通过O点 | |
C. | 该点电荷的比荷为$\frac{q}{m}$=$\frac{2{v}_{0}}{BR}$ | |
D. | 该点电荷在磁场中的运动时间t=$\frac{πR}{2{v}_{0}}$ |
分析 根据电荷在磁场中偏转180°和电荷在磁场中在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动作出电荷在磁场中的运运轨迹,根据已知条件由几何关系和洛伦兹力提供向心力推导即可.
解答 解:如图所示,点电荷在磁场中做匀速圆周运动,根据几何关系作出点电荷运动轨迹有:
电荷在电场中刚好运动$\frac{T}{2}$,电荷做圆周运动的半径r=Rsin30°所以有:
A、根据电荷偏转方向由洛伦兹力方向判定该电荷带负电,A错误;
B、如图,电荷离开磁场时速度方向与进入磁场时速度方向相反,其反向延长线不通过O点,故B错误;
C、根据洛伦兹力提供向心力有qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,得$\frac{q}{m}$=$\frac{{v}_{0}}{rB}$=$\frac{2{v}_{0}}{RB}$,故C正确;
D、由图知该电荷在磁场中运动的时间t=$\frac{1}{2}$T=$\frac{1}{2}$$\frac{2πr}{{v}_{0}}$=$\frac{πR}{2{v}_{0}}$,故D正确.
故选:CD
点评 本题考查带电粒子在磁场中的运动情况;正确的判断带电粒子在磁场中的运动轨迹,利用几何关系求运动半径,洛伦兹力提供向心力是解决本题的关键.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体中分子热运动动能的总和等于物体的内能 | |
B. | 橡胶无固定熔点,是非晶体 | |
C. | 饱和汽压与分子密度有关,与温度无关 | |
D. | 热机的效率总小于1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该交变电流的频率为25Hz | |
B. | 理想电压表的示数为4V | |
C. | 在t=0.01s时刻,电路中电流的瞬时值为1A | |
D. | 若线圈转速变为原来的2倍,将耐压值为5V的电容器与外接电阻并联,该电容器不会被烧坏 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 伴飞小卫星的在A点要进行点火减速 | |
B. | 伴飞小卫星沿目标轨道方向的速度大于第一宇宙速度 | |
C. | 伴飞小卫星沿目标轨道方向的分速度始终与目标飞行器的速度相同 | |
D. | 伴飞小卫星的在B点要进行点火减速 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 水星的公转周期为0.4年 | |
B. | 金星的线速度与水星线速度的比值约为$\frac{\sqrt{7}}{2}$ | |
C. | 观测水星大距的最佳时间为午夜 | |
D. | 金星两次东大距的间隔时间比水星短 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若初速度竖直向上,且物体上升高度远小于星球半径,则物体返回到抛出点的时间为$\frac{{R}^{2}{v}_{0}}{GM}$ | |
B. | 若初速度竖直向上,且物体上升高度大于星球半径,则物体上升的最大高度为$\frac{{R}^{2}{{v}_{0}}^{2}}{2GM}$ | |
C. | 若初速度沿水平方向,要使物体将不再落回星球表面,则v0≥$\sqrt{\frac{GM}{R}}$ | |
D. | 若物体能运动到距离星球无穷远处而脱离星球的束缚,则v0≥$\sqrt{\frac{2GM}{R}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 此时千斤顶对汽乍的支持力为2.0×105N | |
B. | 此时两臂受到的压力大小均为5.0×104n | |
C. | 若继续缓慢摇动把手将汽车顶起,螺纹轴的拉力将减小 | |
D. | 若继续缓慢摇动把手将汽车顶起,两臂受到的压力将增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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