A. | 粒子在磁場中做勻速圓周運動的周期為4t0 | |
B. | 該勻強磁場的磁感應強度大小為$\frac{πm}{2q{t}_{0}}$ | |
C. | 粒子在磁場中運動的軌道半徑為$\frac{2}{5}$d | |
D. | 粒子進入磁場時速度大小為$\frac{\sqrt{3}πd}{7{t}_{0}}$ |
分析 帶電粒子在磁場中做勻速圓周運動,垂直AC邊射出的粒子在磁場中運動的時間是$\frac{1}{4}$周期,由此求得周期.根據(jù)周期公式T=$\frac{2πm}{qB}$求出磁感應強度B.經(jīng)分析可知粒子在磁場中運動時間最長的情況是粒子垂直AB邊入射后,軌跡恰好與BC邊相切,畫出運動時間最長的粒子在磁場中的運動軌跡,由幾何知識求出軌道半徑R,根據(jù)v=$\frac{2πR}{T}$即可求出粒子速度.
解答 解:A、帶電粒子在磁場中做勻速圓周運動,垂直AC邊射出的粒子在磁場中運動的時間是$\frac{1}{4}$T,即為:$\frac{1}{4}$T=t0,則得周期為:T=4t0,故A正確;
B、由 T=4t0,R=$\frac{mv}{qB}$,T=$\frac{2πR}{v}$,
得:B=$\frac{2πm}{qT}$=$\frac{πm}{2q{t}_{0}}$,故B正確;
C、運動時間最長的粒子在磁場中運動的軌跡如圖所示,根據(jù)幾何關系有:Rsin$\frac{π}{6}$+$\frac{R}{sin\frac{π}{6}}$=d,
解得:R=$\frac{2}{5}$d,故C正確;
D、根據(jù)粒子在磁場中運動的速度為:v=$\frac{2πR}{T}$,周期為:T=4t0,半徑為:R=$\frac{2}{5}$d,聯(lián)立可得:v=$\frac{πd}{{5t}_{0}}$,故D錯誤.
故選:ABC
點評 本題考查帶電粒子在磁場中的運動,考查半徑公式R=$\frac{mv}{qB}$和周期公式T=$\frac{2πR}{v}$的運用,解題的關鍵是要畫出粒子軌跡過程圖,確定圓心,利用幾何方法求出半徑.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 運行速度將增大 | B. | 運行動量將增加 | ||
C. | 運行速度將保持不變 | D. | 運行動量將保持不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | a的動能小于b的動能 | |
B. | a的動能等于b的動能 | |
C. | 兩物體所組成的系統(tǒng)機械能增加 | |
D. | 物體a克服繩拉力做的功等于物體a機械能的減少量 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在下滑的過程中,小球和弧形槽的動量守恒 | |
B. | 在下滑的過程中,弧形槽対小球的支持力始終不做功 | |
C. | 被彈簧反彈后,小球和弧形槽都做勻速直線運動 | |
D. | 被彈簧反彈后,小球和弧形槽的機械能守恒,小球能回到槽高h處 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:
A. | 是提出原子核模式結構模型的實驗基礎 | |
B. | 觀察到大多數(shù)的α粒子穿過金箔后仍沿原來方向前進 | |
C. | 大多數(shù)α粒子穿過金箔后發(fā)生了超過90°的大角度偏轉 | |
D. | 個別α粒子被金箔反彈回來,偏轉角幾乎達到180° |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 三種色光的頻率fa>fb>fc | |
B. | 若分別讓a、b、c三色光通過一雙縫裝置,則a光形成的干涉條 紋的間距最大 | |
C. | a、b、c三色光在玻璃三棱鏡中的傳播速度依次越來越小 | |
D. | 若讓a、b、c三色光以同一入射角,從玻璃某方向射入空氣,b光恰能發(fā)生全反射,則a光也一定能發(fā)生全反射 |
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