A. | 勵磁線圈通有逆時針方向的電流 | |
B. | 若只增大加速電壓,可以使電子流的圓形徑跡半徑增大 | |
C. | 若只增大勵磁線圈中的電流,可以使電子流的圓形徑跡半徑增大 | |
D. | 若已知電子的比荷,燈絲發(fā)出的電子的初速為零,加速電壓為U,則可通過測量圓形徑跡的直徑來估算兩線圈間的磁感應(yīng)強度 |
分析 根據(jù)電子所受洛倫茲力的方向結(jié)合右手定則判斷勵磁線圈中電流方向;根據(jù)動能定理表示出加速后獲得的速度,然后根據(jù)洛倫茲力提供向心力推導出的表達式,再進行分析.
解答 解:A、根據(jù)電子所受洛倫茲力的方向,結(jié)合右手定則判斷知,勵磁線圈中電流方向是順時針方向.故A錯誤;
B、電子在加速電場中加速,由動能定理得 eU=$\frac{1}{2}$mv02…①
電子在勻強磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力充當向心力,有eBv0=m$\frac{{mv}_{0}^{2}}{r}$…②
解得:r=$\frac{m{v}_{0}}{eB}=\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mU}{e}}$…③
可知,只增大加速電壓,可以使電子流的圓形徑跡的半徑增大.故B正確;
C、由③得:只增大線圈中的電流,則B增大,可以使電子流的圓形徑跡的半徑減。蔆錯誤;
D、若兩線圈間的磁感應(yīng)強度已知,燈絲發(fā)出的電子的初速為零,加速電壓為U,則由以上分析可知:$\frac{e}{m}=\frac{2U}{{r}^{2}{B}^{2}}$,即可通過測量圓形徑跡的直徑來估算電子的比荷.故D正確.
故選:BD.
點評 本題考查了粒子在磁場中運動在實際生活中的應(yīng)用,正確分析出儀器的原理是關(guān)鍵,要掌握磁場中粒子圓周運動的半徑和周期公式.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 列車從A車站啟動時的加速度大小為$\frac{{v}_{m}^{2}}{{x}_{1}}$ | |
B. | 列車勻速運動的時間為$\frac{{x}_{2}}{{v}_{m}}$ | |
C. | 列車從A車站到B站總共用時為$\frac{{x}_{1}-{x}_{2}+2{x}_{3}}{{v}_{m}}$ | |
D. | 列車到達B車站時加速度大小為$\frac{2{v}_{m}^{2}}{{x}_{3}-{x}_{2}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 如果只在u2上加上甲圖所示的電壓,則在熒光屏上看到的圖形如圖(a) | |
B. | 如果只在u3上加上乙圖所示的電壓,則在熒光屏上看到的圖形如圖(b) | |
C. | 如果同時在u2和u3上加上甲、乙所示的電壓,則在熒光屏上看到的圖形如圖(c) | |
D. | 如果同時在u2和u3上加上甲、乙所示的電壓,則在熒光屏上看到的圖形如圖(d) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 甲、乙兩物體在空中運動的時間之比為1:2 | |
B. | 在空中下落過程中,同一時刻二者速度相等 | |
C. | 甲落地時,乙的速度大小為$\sqrt{2gH}$ | |
D. | 甲落地時,乙距地面的高度為H |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電子沿AC運動時受到的電場力越來越小 | |
B. | 電子沿AC運動時它具有的電勢能越來越小 | |
C. | 電勢差UAB=UBC | |
D. | 電勢φA>φB>φC |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 等勢面一定與電場線垂直,即跟場強的方向垂直 | |
B. | 電場線總是由電勢高的等勢面指向電勢低的等勢面,兩個不同的等勢面永遠不會相交 | |
C. | 兩個等勢面間的電勢差是相等的,但在非勻強電場中.兩個等勢面間的距離并不恒定,場強大的地方.兩等勢面間的距離小,場強小的地方,兩個等勢面間的距離大 | |
D. | 在同一等勢面上移動電荷時,電場力不做功 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | b一定比a先開始滑動 | |
B. | 當ω=$\sqrt{\frac{kg}{2L}}$時,b受到的靜摩擦力達到最大值 | |
C. | 當ω=$\sqrt{\frac{2kg}{3L}}$時,a所受摩擦力的大小為kmg | |
D. | 若ω=$\sqrt{\frac{2kg}{3L}}$時,細線突然斷開.a(chǎn)立即做離心運動 |
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