A. | 电场强度E=$\frac{{m{v_0}^2}}{qL}$ | |
B. | 电场强度E=$\frac{{m{v_0}^2}}{2qL}$ | |
C. | 磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度的大小B=$\frac{{m{v_0}}}{qL}$ | |
D. | 磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度的大小B=$\frac{{m{v_0}}}{2qL}$ |
分析 带电粒子在电场中做类平抛运动,根据牛顿第二定律及运动学公式求出电场强度E;粒子进入磁场做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,画出轨迹,根据几何关系求出半径,即可求出磁感应强度.
解答 解:AB、带电粒子在电场中受到的电场力向下,做类平抛运动
根据牛顿第二定律:qE=ma①
水平方向:$2L={v}_{0}^{\;}t$②
竖直方向:$L=\frac{1}{2}a{t}_{\;}^{2}$③
解得:$E=\frac{m{v}_{0}^{2}}{2qL}$,故A错误,B正确;
CD、粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,根据左手定则确定磁场方向垂直纸面向里,画出粒子的运动轨迹如图
粒子在电场中,水平方向:$2L={v}_{0}^{\;}t$④
竖直方向:$L=\overline{{v}_{y}^{\;}}t=\frac{{v}_{y}^{\;}}{2}t$⑤
联立④⑤得${v}_{y}^{\;}={v}_{0}^{\;}$
进入磁场时速度$v=\sqrt{{v}_{0}^{2}+{v}_{y}^{2}}=\sqrt{2}{v}_{0}^{\;}$
设进入磁场时速度与水平方向的夹角为α,则有
$tanα=\frac{{v}_{y}^{\;}}{{v}_{0}^{\;}}=1$
解得:α=45°
根据几何关系得,粒子在磁场中匀速圆周运动的半径$R=\sqrt{2}L$
根据$qvB=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{R}$
得$R=\frac{mv}{qB}$
磁感应强度$B=\frac{mv}{qR}=\frac{m\sqrt{2}{v}_{0}^{\;}}{q\sqrt{2}L}=\frac{m{v}_{0}^{\;}}{qL}$,故C正确,D错误
故选:BC
点评 本题考查带电粒子在电磁场场中的运动,解题的关键是理清运动情景,注意在电场中类平抛运动的处理方法,在磁场中做匀速圆周运动,画出运动轨迹图,结合几何知识求解.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若使圆环向右平动,感应电流先沿逆时针方向后沿顺时针方向 | |
B. | 若使圆环竖直向上平动,感应电流方向始终沿逆时针方向 | |
C. | 若圆环以ab为轴从a向b看沿顺时针转动,感应电流沿逆时针方向 | |
D. | 若圆环以ab为轴从a向b看沿顺时针转动,感应电流沿顺时针方向 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 此时甲的速度可能等于乙的速度 | |
B. | 此时两木块之间的距离为L-$\frac{F}{2k}$ | |
C. | 此阶段水平恒力F做的功大于甲乙两物块动能增加量与弹性势能增加量的总和 | |
D. | 此阶段甲乙两物块各自克服摩擦力所做的功相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 重力做的功为$\frac{1}{2}$mv2 | |
B. | 重力的最大瞬时功率为mgv | |
C. | 重力的功率一直增大 | |
D. | 摆球运动到最低点B时绳的拉力为$\frac{{mv}^{2}}{L}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小船不可能到达正对岸 | |
B. | 小船渡河时间不少于50 s | |
C. | 小船渡河时间最少需要30s | |
D. | 小船若用50 s渡河,到对岸时,它将在正对岸下游250 m处 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电场强度 | |
B. | 同一电荷所受的电场力 | |
C. | 电势 | |
D. | 电荷量相等的正负两点电荷具有的电势能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电荷量e的数值最早是由法国物理学安培测得的 | |
B. | 法拉第不仅提出了场的概念,而且直观地描绘了场的清晰图象 | |
C. | 特斯拉提出分子电流假说,很好的解释了磁现象的电本质 | |
D. | 伽利略认为力是维持物体运动的原因 |
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