A. | 勻強電場的電場強度大小為$\frac{4}{3}$Bv0 | |
B. | 勻強電場的電場強度大小為$\frac{2\sqrt{3}B{v}_{0}}{3}$ | |
C. | 離子穿過電場和磁場的時間之比為$\frac{2\sqrt{3}}{2π}$ | |
D. | 離子穿過電場和磁場的時間之比為$\frac{2\sqrt{3}π}{9}$ |
分析 根據(jù)洛倫茲力充當向心力可求得離子在磁場中的半徑,再由幾何關系可求得d和L,現(xiàn)根據(jù)離子在電場中的類平拋運動規(guī)律可求得電場強度;
再根據(jù)圓周運動和類平拋運動規(guī)律可求得運動時間.
解答 解:A、粒子在磁場中做圓周運動,由洛倫茲力充當向心力可得:
Bqv0=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$
解得:R=$\frac{m{v}_{0}}{Bq}$;
由幾何關系可知板長L=Rcos30°=$\frac{\sqrt{3}}{2}R$;d=R-Rsin30°=$\frac{R}{2}$
再根據(jù)帶電粒子在電場中的平拋運動規(guī)律可知
L=v0t
d=$\frac{1}{2}$at2
由牛頓第二定律可知:
a=$\frac{Eq}{m}$
聯(lián)立解得E=$\frac{4}{3}B{v}_{0}$;故A正確,B錯誤;
C、粒子在電場中運動時間t1=$\frac{L}{{v}_{0}}$=$\frac{\sqrt{3}R}{2{v}_{0}}$
離子在磁場中運動的時間t2=$\frac{\frac{1}{6}×2πR}{{v}_{0}}$=$\frac{πR}{3{v}_{0}}$
故$\frac{{t}_{1}}{{t}_{2}}$=$\frac{\frac{\sqrt{3}R}{2{v}_{0}}}{\frac{πR}{3{v}_{0}}}$=$\frac{3\sqrt{3}}{2π}$,故CD錯誤;
故選:A.
點評 本題考查帶電粒子在電場和磁場中的運動規(guī)律,要注意明確帶電粒子在電場中做平拋運動,而粒子在磁場中做圓周運動,要注意明確它們各自的規(guī)律應用,才能準確求解.
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:多選題
A. | 甲船能到達對岸P點 | B. | 兩船渡河時間一定相等 | ||
C. | 兩船可能不相遇 | D. | 兩船一定相遇在NP的中點 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 球殼內(nèi)壁不帶電,感應電荷全部分布在外表面上 | |
B. | a,b,c三點中,b點的電勢最低 | |
C. | Q在b點產(chǎn)生的場強為零 | |
D. | b點的場強為零 |
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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. | 金屬棒到達最低點時的速度為2$\sqrt{2}$m/s | |
B. | 金屬棒到達最低點時MN兩端的電壓0.6V | |
C. | 金屬棒下滑過程中克服安培力做了1.6J的功 | |
D. | 金屬棒下滑過程中通過R0的電荷量為0.04C |
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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:多選題
A. | 平均電動勢大于$\frac{\sqrt{2}}{2}$NBSω | |
B. | 通過線圈某一截面的電量q=0 | |
C. | 為保證線圈一直勻速旋轉(zhuǎn)下去,外界每秒須向線圈輸入的能量應為$\frac{{N}^{2}{B}^{2}{S}^{2}πω}{4R}$ | |
D. | 在此轉(zhuǎn)動過程中,電流方向并未發(fā)生改變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 僅將偏轉(zhuǎn)電場極性對調(diào)一下位置 | |
B. | 增大偏轉(zhuǎn)電極板間的電壓,減小兩板間的距離 | |
C. | 增大偏轉(zhuǎn)電極板間的距離,減小偏轉(zhuǎn)電極的電壓 | |
D. | 減小偏轉(zhuǎn)電極板間的距離,增大偏轉(zhuǎn)電極板的長度 |
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