A. | 運動的軌道半徑相同 | |
B. | 重新回到磁場邊界時速度大小和方向都相同 | |
C. | 運動的時間相同 | |
D. | 重新回到磁場邊界的位置與O點距離相等 |
分析 由題正負(fù)離子的質(zhì)量與電量相同,進入同一磁場做勻速圓周運動的周期相同,根據(jù)偏向角的大小分析運動時間的長短.由牛頓第二定律研究軌道半徑.根據(jù)圓的對稱性,分析離子重新回到邊界時速度方向關(guān)系和與O點距離.
解答 解:A、根據(jù)牛頓第二定律得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$得:r=$\frac{mv}{qB}$,由題q、v、B大小均相同,則r相同.故A正確.
B、正負(fù)離子在磁場中均做勻速圓周運動,速度沿軌跡的切線方向,根據(jù)圓的對稱性可知,重新回到邊界時速度大小與方向相同.故B正確.
C、根據(jù)左手定則分析可知,正離子逆時針偏轉(zhuǎn),負(fù)離子順時針偏轉(zhuǎn),重新回到邊界時正離子的速度偏向角為2π-2θ,軌跡的圓心角也為2π-2θ,運動時間t=$\frac{2π-2θ}{2π}$T.同理,負(fù)離子運動時間t=$\frac{2θ}{2π}$T,顯然時間不等.故C錯誤.
D、根據(jù)幾何知識得知重新回到邊界的位置與O點距離S=2rsinθ,r、θ相同,則S相同.故D正確.
本題選錯誤的;故選:C.
點評 根據(jù)題意畫出草圖,可根據(jù)幾何關(guān)系求出回到邊界時離O點的距離;利用對稱關(guān)系判斷回到邊界時速度的方向;帶電粒子在磁場中做勻速圓周運動問題求運動時間,可用關(guān)系式有t=$\frac{θ}{2π}$T=$\frac{s}{v}$=$\frac{θ}{ω}$,θ是軌跡的圓心角,S弧長,ω是角速度,v是線速度.而且軌跡的圓心角等于速度的偏轉(zhuǎn)角.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 圖(1)中研究投出的籃球運動路徑時不能將籃球看成質(zhì)點 | |
B. | 圖(2)中觀眾欣賞體操表演時不能將運動員看成質(zhì)點 | |
C. | 圖(3)中研究地球繞太陽公轉(zhuǎn)時不能將地球看成質(zhì)點 | |
D. | 圖(4)中研究子彈頭射穿蘋果的時間時可將子彈看成質(zhì)點 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 三個質(zhì)子從S運動到S′的時間相等 | |
B. | 三個質(zhì)子在附加磁場以外區(qū)域運動時,運動軌跡的圓心均在OO′軸上 | |
C. | 若撤去附加磁場,a到達SS′連線上的位置距S點最近 | |
D. | 附加磁場方向與原磁場方向相反 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 5.0 m | B. | 1.8 m | C. | 3.6 m | D. | 7.2 m |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 車在最高點時人處于倒立狀態(tài),全靠保險帶拉住,沒有保險帶人就會掉下來 | |
B. | 人在最高點時對座位仍可能產(chǎn)生壓力,但是壓力一定小于mg | |
C. | 人在最低點時對座位的壓力大于mg | |
D. | 人在最低點時處于失重狀態(tài) |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電場強度和磁感應(yīng)強度都是由場本身決定的,但電勢的高低不是由電場本身決定的,它與零電勢的選取有關(guān) | |
B. | 電場中某點的電勢高,則試探電荷在該點的電勢能一定大;磁場中某點磁感應(yīng)強度大,則電流元在該處受的安培力一定大 | |
C. | 電場對處于其中的靜止電荷一定有力的作用,磁場對處于其中的運動電荷一定有力的作用 | |
D. | 電場強度和磁感應(yīng)強度都是矢量,方向可分別由試探電荷和電流元(或磁極)來確定 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | t1時刻通過線圈的磁通量為零 | |
B. | 交變電流的有效值為$\sqrt{2}$A | |
C. | t3時刻通過線圈的磁通量變化率的絕對值最大 | |
D. | 每個周期電流方向變化50次 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | t=v0tan θ | B. | t=$\frac{2{v}_{0}tanθ}{g}$ | C. | t=$\frac{{v}_{0}ctgθ}{g}$ | D. | t=$\frac{2{v}_{0}ctg}{g}$ |
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