分析 (1)根據(jù)動能定理得到粒子進入偏轉(zhuǎn)磁場時速度表達式,即可求出速度之比.
(2)粒子進入磁場后做勻速圓周運動,由洛倫茲力充當向心力,列式得出半徑的表達式,即可分析.
解答 解:(1)設同位素的質(zhì)量為m,電量為q,進入磁場時的速度大小為v.
則對粒子在電場中的加速過程,由動能定理得:
qU=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
得 v=$\sqrt{\frac{2qU}{m}}$
因$\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}$=$\frac{1}{2}$
所以得 $\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{{m}_{2}}{{m}_{1}}}$=$\frac{\sqrt{2}}{1}$
(2)同位素進入磁場后在洛倫茲力作用下做勻速圓周運動,有
qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
周期 T=$\frac{2πr}{v}$
而粒子在磁場中運動時間 t=$\frac{T}{2}$
則得 t=$\frac{πm}{qB}$
所以運動時間之比 $\frac{{t}_{1}}{{t}_{2}}$=$\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}$=$\frac{1}{2}$
答:
(1)兩種同位素進入磁場時的速度大小之比為$\sqrt{2}$:1;
(2)從進入磁場到打在照相底片D上運動時間之比為1:2.
點評 解決本題的關鍵知道根據(jù)動能定理可求出速度,知道速度與比荷有關,以及知道根據(jù)洛倫茲力等于向心力,可求出軌道半徑表達式.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | Wt=-$\frac{GMm}{3}$($\frac{1}{{r}_{2}}$-$\frac{1}{{r}_{1}}$) | B. | Wt=-GMm($\frac{1}{{r}_{1}}$-$\frac{1}{{r}_{2}}$) | C. | Wt=-$\frac{GMm}{2}$($\frac{1}{{r}_{2}}$-$\frac{1}{{r}_{1}}$) | D. | Wt=-$\frac{GMm}{3}$($\frac{1}{{r}_{1}}$-$\frac{1}{{r}_{2}}$) |
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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:選擇題
A. | $\frac{2L}{g{t}^{2}cosα}$-tanα,t$\sqrt{\frac{L}{g{t}^{2}sinα-L}}$ | B. | $\frac{Lcosα}{g{t}^{2}}$-tanα,t$\sqrt{\frac{gL}{{t}^{2}sinα-L}}$ | ||
C. | $\frac{Lsinα}{{t}^{2}}$-cosα,t$\sqrt{\frac{gL}{{t}^{2}cosα-L}}$ | D. | $\frac{Ltanα}{g{t}^{2}}$-cosα,t$\sqrt{\frac{2gL}{g{t}^{2}-L}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 氫分子的平均動能增大 | B. | 氫分子的勢能增大 | ||
C. | 容器內(nèi)氫氣的內(nèi)能增大 | D. | 容器內(nèi)氫氣的內(nèi)能可能不變 | ||
E. | 容器內(nèi)氫氣的壓強增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 光是一種電磁波 | |
B. | 電磁波是由麥克斯韋通過實驗發(fā)現(xiàn)的 | |
C. | 電磁波可以傳遞能量 | |
D. | 電磁波的傳播一定需要介質(zhì) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 牛頓總結(jié)出了萬有引力定律并測出了引力常量,被后人稱為稱出地球的第一人 | |
B. | 伽利略總結(jié)出太陽系行星運動的三大規(guī)律 | |
C. | 亞里士多德通過理想實驗提出力并不是維持物體運動的原因 | |
D. | 胡克認為只有在一定的條件下,彈簧的彈力才與彈簧的形變量成正比 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 整個下落過程系統(tǒng)機械能減少 | |
B. | t=0到t=32s之間,處于完全失重狀態(tài) | |
C. | t=32s啟動小傘之后,跳傘員受到的空氣阻力大于重力 | |
D. | t=41s時刻速度和加速度都最大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 重力加速度g是標量,只有大小沒有方向,通常計算中g取9.8 m/s2 | |
B. | 在地面上不同的地方,g的大小不同,但它們相差不是很大 | |
C. | 在地球上同一地點,一切物體在自由落體運動中落至同一高度時的加速度都相同 | |
D. | 在地球上同一地點,離地面高度越大,重力加速度g越小 |
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