分析 (1)带电粒子在电场中被加速,应用动能定理可以求出粒子的速度.粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律可以求出粒子的轨道半径.
(2)P1、P2互为同位素,所以电荷量相等,由b的结论得出半径与质量之间的关系,然后由题目的条件即可求出.
解答 解:(1)a、在加速电场中,由动能定理得:
qU=$\frac{1}{2}$mv2-0,
解得:v=$\sqrt{\frac{2qU}{m}}$;
b、碘粒子在磁场中做匀速圆运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:
qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,
解得:r=$\frac{1}{B}$$\sqrt{\frac{2mU}{q}}$;
(2)两种原子核P1、P2互为同位素,所以电荷量相等,由b的结论可知:
$\frac{{R}_{1}}{{R}_{2}}=\sqrt{\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}}$
P1、P2在磁场中运动轨迹的直径之比是$\sqrt{2}$:1所以有:$\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}=\frac{2}{1}$
答:(1)a.粒子进入磁场时的速度大小是$\sqrt{\frac{2qU}{m}}$;b.粒子在磁场中运动的轨道半径R是$\frac{1}{B}$$\sqrt{\frac{2mU}{q}}$;
(2)若由容器A进入电场的是互为同位素的两种原子核P1、P2,由底片上获知P1、P2在磁场中运动轨迹的直径之比是$\sqrt{2}$:1.P1、P2的质量之比是2:1.
点评 本题考查了粒子在电场与磁场中的运动,分析清楚粒子运动过程是正确解题的关键,应用动能定理与牛顿第二定律可以解题.
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| A. | $\frac{m}{M}$v | B. | $\frac{M}{m}$v | C. | $\frac{M+m}{m}$v | D. | $\frac{m}{M+m}$v |
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| A. | 该滑雪运动员腾空的时间为1s | |
| B. | BC两点间的落差为5$\sqrt{3}$m | |
| C. | 落到C点时重力的瞬时功率为3500$\sqrt{7}$W | |
| D. | 若该滑雪运动员从更高处滑下,落到C点时速度与竖直方向的夹角不变 |
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| A. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | D. | $\frac{\sqrt{3}}{6}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 波源处质点从开始到迁移到x=120m处需要经过0.03s时间 | |
| B. | 从波传到x=120m处开始计时,经过△t1=0.06s,位于x=360m处的质点加速度最小 | |
| C. | 图示时刻,波的图象上质点M的速度沿y轴负方向,经过一段极短时间后质点M速度增大 | |
| D. | 图示时刻,波的图象上除质点M外与质点M速度相同的质点有7个 |
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