A. | 仅增大励磁线圈中电流,电子束径迹的半径变大 | |
B. | 仅提高电子枪加速电压,电子束径迹的半径变大 | |
C. | 仅增大励磁线圈中电流,电子做圆周运动的周期将变大 | |
D. | 仅提高电子枪加速电压,电子做圆周运动的周期将变大 |
分析 根据动能定理表示出加速后获得的速度,然后根据洛伦兹力提供向心力推导出半径的表达式.
解答 解:根据电子所受洛伦兹力的方向结合右手定则判断励磁线圈中电流方向是顺时针方向,电子在加速电场中加速,由动能定理有:
eU=$\frac{1}{2}$mv02…①
电子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力充当向心力,有:eBv0=m$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{r}$②
解得:r=$\frac{m{v}_{0}}{eB}$=$\frac{1}{B}$$\sqrt{\frac{2mU}{e}}$…③
T=$\frac{2πm}{eB}$④
可见增大励磁线圈中的电流,电流产生的磁场增强,由③式可得,电子束的轨道半径变小.由④式知周期变小,故AC错误;
提高电子枪加速电压,电子束的轨道半径变大、周期不变,故B正确D错误;
故选:B.
点评 本题考查了粒子在磁场中运动在实际生活中的应用,正确分析出仪器的原理是关键.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | W=0 | B. | $W=\frac{{{M^2}mh{{cos}^2}θ}}{{(M+m)(M+m{{sin}^2}θ)}}g$ | ||
C. | $W=-\frac{{M{m^2}h{{cos}^2}θ}}{{(M+m)(M+m{{sin}^2}θ)}}g$ | D. | $W=-\frac{{Mmh{{cos}^2}θ}}{{(M+m)(M+m{{sin}^2}θ)}}g$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 牛顿第一定律是通过实验得出的 | |
B. | 万有引力常量是由牛顿直接给定的 | |
C. | 元电荷e的数值最早是由密立根测得 | |
D. | 用实验可以揭示电场线是客观存在的 |
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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点一定在O点左下方 | |
B. | 速度最大时,物块的位置可能在O点左下方 | |
C. | 从A到B的过程中,物块和弹簧的总机械能一定减小 | |
D. | 从A到B的过程中,物块减小的机械能可能大于它克服摩擦力做的功 |
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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. | 当θ=0°时,F=G | B. | 当θ为120°时,F=G | C. | 当θ=90°时,F=G | D. | θ越大,F越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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