A. | 该点电荷离开磁场时速度方向的反向延长线通过O点 | |
B. | 该点电荷的比荷为$\frac{2{v}_{0}}{BR}$ | |
C. | 该点电荷在磁场中的运动时间为$\frac{πR}{3{v}_{0}}$ | |
D. | 该点电荷在磁场中的运动时间为$\frac{πR}{2{v}_{0}}$ |
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°=$\frac{1}{2}$R,所以有:
A、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A错误;
B、根据洛伦兹力提供向心力有qv0B=$\frac{m{v}_{0}^{2}}{r}$,所以:$\frac{q}{m}=\frac{{v}_{0}}{rB}=\frac{2{v}_{0}}{RB}$,故B正确;
CD、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C错误,D正确;
故选:BD
点评 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. | 该核反应中产生的新粒子为中子 | |
B. | 该核反应中产生的新粒子为质子 | |
C. | 该核反应中释放出的核能为3.26 MeV | |
D. | 该核反应中释放出的核能为4.10 MeV |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t与h成正比 | B. | t与$\sqrt{h}$成正比 | C. | t与$\frac{1}{h}$成正比 | D. | t与h2成正比 |
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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. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1:5 | B. | 5:2 | C. | 5:3 | D. | 3:2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 受到6N 的压力 | B. | 受到 6N 的拉力 | C. | 受到24N的压力 | D. | 受到24N的拉力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 速率越大的粒子在磁场中运动的时间越长 | |
B. | 速率越大的粒子在磁场中运动的偏转角越小 | |
C. | 速率越大的粒子在磁场中运动的向心加速度越大 | |
D. | 速率越大的粒子在磁场中运动的角速度越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体做匀加速直线运动 | |
B. | 在t=3s时刻,物体的动量为12kg•m/s | |
C. | 在6s时间内,水平拉力对物体做功为32J | |
D. | 在t=6s时刻,水平拉力的功率为192W |
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