A. | 初速度 | B. | 初动能 | C. | 初位置 | D. | 质量 |
分析 带电粒子垂直进入匀强电场中,做类平抛运动,将粒子的运动进行正交分解,由牛顿第二定律、运动学以及两个分运动的等时性,得出偏转角的表达式,再进行分析.
解答 解:设带电粒子的质量为m,电量为q,匀强电场的场强大小为E,电场的宽度为L,初速度为v0,最后的偏转角为θ.
带电粒子在垂直电场方向做匀速直线运动,L=v0t,所以有:t=$\frac{L}{{v}_{0}}$
沿电场方向做匀加速直线运动,加速度为:a=$\frac{qE}{m}$
粒子离开电场时垂直于电场方向的分速度为:vy=at
则有:tanθ=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$
联立解得:tanθ=$\frac{qEL}{m{v}_{0}^{2}}$,
${\;}_{1}^{1}$H、${\;}_{1}^{2}$H、${\;}_{1}^{3}$H的电量相等,质量不相等,比荷$\frac{q}{m}$不等,要使θ相同时,则mv02相等,初动能Ek0=$\frac{1}{2}$mv02相等,初速度v0不等.故B正确,ACD错误.
故选:B.
点评 带电粒子在电场中类平抛运动问题,研究方法与平抛运动相似,采用运动的分解法,由动力学方法进行研究.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 公式F=G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{x}^{2}}$只适用于计算天体与天体之间的万有引力 | |
B. | 当两物体间的距离r很近时,两物体间已不存在万有引力,故不能用公式F=G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{x}^{2}}$来计算 | |
C. | 地球表面的物体受到地球的万有引力不可用公式F=G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{x}^{2}}$计算 | |
D. | 在教室内,同学之间也有万有引力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | NA=$\frac{Vρ}{m}$ | B. | ρ=$\frac{M}{{N}_{A}{V}_{0}}$ | C. | m=$\frac{M}{{N}_{A}}$ | D. | V0=$\frac{V}{{N}_{A}}$ |
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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. | Fa=mg,Fb=mg | B. | Fa=$\sqrt{3}$mg,Fb=$\frac{\sqrt{3}}{2}$mg | C. | Fa=$\frac{\sqrt{3}}{2}$mg,Fb=$\sqrt{3}$mg | D. | Fa=$\sqrt{3}$mg,Fb=mg |
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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:多选题
A. | ${\;}_{7}^{15}$N+${\;}_{1}^{1}$H→${\;}_{6}^{12}$C+${\;}_{2}^{4}$He是α衰变方程 | |
B. | ${\;}_{1}^{1}$H+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{2}^{3}$He+γ是核聚变反应方程 | |
C. | ${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He是核裂变反应方程 | |
D. | ${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{13}^{27}$Al→${\;}_{15}^{30}$P+${\;}_{0}^{1}$n是原子核的人工转变方程 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0~10s内的平均速度是1m/s | B. | 0~10s内的位移是5m | ||
C. | 30s时材料提升到最高点 | D. | 30~36s材料处于超重状态 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 伽利略发现了万有引力定律 | |
B. | 哥白尼发现了行星的运动规律 | |
C. | 牛顿第一次在实验室里通过“扭秤实验”测出了万有引力常量G | |
D. | 卡文迪许是第一个“称”出地球质量的人 |
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