A. | 运动时间相同 | |
B. | 运动轨迹的半径相同 | |
C. | 重新回到边界时速度相同 | |
D. | 重新回到边界的位置与O点的距离不相等 |
分析 正负离子的质量与电量相同,进入同一磁场做匀速圆周运动的周期相同,根据偏向角的大小分析运动时间的长短.由牛顿第二定律研究轨道半径.根据圆的对称性,分析离子重新回到边界时速度方向关系和与O点距离.
解答 解:
A、粒子在磁场中运动周期为T=$\frac{2πm}{Bq}$,则知两个离子圆周运动的周期相等.根据左手定则分析可知,正离子逆时针偏转,负离子顺时针偏转,重新回到边界时正离子的速度偏向角为2π-2θ,轨迹的圆心角也为2π-2θ,运动时间t=$\frac{2π-2θ}{2π}$T.同理,负离子运动时间t=$\frac{2θ}{2π}$T,显然时间不等.故A错误.
B、根据牛顿第二定律得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$得:r=$\frac{mv}{Bq}$,由题意可知q、v、B大小均相同,则r相同.故B正确.
C、正负离子在磁场中均做匀速圆周运动,速度沿轨迹的切线方向,根据圆的对称性可知,重新回到边界时速度大小与方向相同.故C正确.
D、根据几何知识得知重新回到边界的位置与O点距离S=2rsinθ,r、θ相同,则S相同.故D错误.
故选:BC
点评 带电粒子垂直射入单边界的匀强磁场中,可分两类模型分析:一为同方向射入的不同粒子;二为同种粒子以相同的速率沿不同方向射入.无论哪类模型,都遵守以下规律:
(1)轨迹的圆心在入射方向的垂直线上,常可通过此垂线的交点确定圆心的位置.
(2)粒子射出方向与边界的夹角等于射入方向与边界的夹角.
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实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
小车加速度a/m•s-2 | 0.633 | 0.572 | 0.497 | 0.418 | 0.332 | 0.250 | 0.167 | 0.101 |
小车质量m/kg | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 1.67 |
小车质量倒数$\frac{1}{m}$/kg-1 | 4.00 | 3.45 | 3.03 | 2.50 | 2.00 | 1.41 | 1.00 | 0.60 |
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A. | 由于物体受力的大小和方向不变,因此平抛运动是匀变速运动 | |
B. | 平抛运动的水平距离,由抛出点高度和初速度共同决定 | |
C. | 物体运动时间只由抛出时的高度决定,与初速度无关 | |
D. | 任意相等时间内速度变化的大小相同但方向不同 |
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