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两个电荷量分别为+q和﹣q的带电粒子分别以速度Va和Vb射入匀强磁场,两粒子的入射方向与竖直磁场边界的夹角分别为30°和60°,磁场宽度为d,两粒子同时由A点出发,同时到达与A等高的B点,如图所示,则()

    A. a粒子带正电,b粒子带负电

    B. 两粒子的轨道半径之比Ra:Rb=:1

    C. 两粒子的质量之比ma:mb=1:2

    D. 两粒子的速度之比Va:Vb=:2


考点:  带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律.

专题:  带电粒子在磁场中的运动专题.

分析:  两异种电荷同时从A点不同角度射入匀强磁场后,又同时到达B点.由粒子的运动方向可确定粒子的电性;由于两粒子的电量、所处的磁场均相同,则运动的周期与质量成正比.由图可知:AB连线即为两粒子运动圆弧所对应的弦,则两圆弧的圆心在AB连线的中垂线上.从而由几何关系可求出两粒子的轨迹半径之比,由运动圆弧对应的圆心角及周期可确定粒子的质量之比.

解答:  解:A、a粒子是30°入射的,而b粒子是60°入射的,由于从B点射出,则a粒子受到的洛伦兹力方向沿b粒子速度方向,而b粒子受到的洛伦兹力方向沿a粒子速度方向,由磁场方向,得a粒子带负电,而b粒子带正电,故A错误;

B、如图连接AB,AB连线是两粒子的运动圆弧对应的弦,则弦的中垂线(红线)与各自速度方向的垂直线(虚线)的交点即为各自圆心.如图:

结果发现:1.AB的连线必然与磁场的边界垂直; 2.两圆心的连线与两个半径构成一个角为30°,另一个为60°的直角三角形.

根据几何关系,则有两半径相比为Ra:Rb=1:,故B错误;

C、AB连线是两粒子的运动圆弧对应的弦,则弦的中垂线与各自速度方向直线的交点即为各自圆心.结果发现:两圆心的连线与两个半径构成一个角为30°,另一个为60°的直角三角形.则a粒子圆弧对应的圆心角为120°,而b粒子圆弧对应的圆心角为60°.由于它们运动时间相等,所以它们的周期之比为Ta:Tb=1:2,则质量之比ma:mb=1:2.故C正确;

D、由半径公式可知:在磁场、电量一定的情况下,速度大小与粒子的质量成反比,与轨迹的半径成正比.所以速度大小之比va:vb=2:,故D错误;

故选:C.

点评:  利用圆弧的特性来确定圆心,画出圆弧并运用几何关系来算出圆弧的半径,同时还体现出控制变量的思想.


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将甲、乙两球从足够高处同时由静止释放.两球下落过程所受空气阻力大小f仅与球的速率v成正比,与球的质量无关,即f=kv(k为正的常量).两球的v﹣t图象如图所示.落地前两球的速度都已达到各自的稳定值v1、v2.则下列判断正确的是(                                                                        )                                                        

                                                                                                        

    A. 甲球质量大于乙球  B.       甲球质量小于乙球

    C. 释放瞬间甲球加速度较大    D. 释放瞬间乙球加速度较大

                                                                                                                                       

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下列说法中正确的是()

    A. 在公式F=k中,k是点电荷Q2产生的电场在点电荷Q1处的场强大小

    B. 由公式E=可知,电场中某点的电场强度与试探电荷在该点所受到的电场力成正比

    C. 公式E=只适用于真空中点电荷产生的电场

    D. 电场线是电荷在电场中的运动轨迹

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如图甲所示,竖直平面内的光滑轨道由倾斜直轨道AB和圆轨道BCD组成,AB和BCD相切于B点,CD连线是圆轨道竖直方向的直径(C,D为圆轨道的最低点和最高点),且∠BOC=θ=37°,圆轨道直径d为0.4m.可视为质点,质量m=0.1kg的小滑块从轨道AB上高H处的某点由静止滑下,(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求:

(1)刚好能通过圆轨道最高点D的高度H;

(2)若用压力传感器测出滑块经过圆轨道最高点D时对轨道的压力为F,求出压力F与高度H的关系式,并在图乙中绘制出二者的关系图象.

(3)通过计算判断是否存在某个H值,使得滑块经过最高点D后能直接落到直轨道AB上与圆心等高的点.

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如图是一火警报警装置的一部分电路示意图,其中R2是半导体热敏传感器,它的电阻随温度升高而减小,a、b接报警器.当传感器R2所在处出现火情时,电流表的电流I和a、b两端电压U与出现火情前相比()

A.I变大,U变大 B. I变小,U变小 C. I变大,U变小 D. I变小,U变大

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1932年,劳伦斯和利文斯设计出了回旋加速器.回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计.磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直.A处粒子源产生的粒子,质量为m、电荷量为+q,在加速器中被加速,加速电压为U.加速过程中不考虑相对论效应和重力作用.

(1)求粒子第2次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比.

(2)求粒子最终加速到出口处的速度.

(3)求粒子从静止开始加速到出口处所需的时间t.

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用频率相同但强度不同的两束光分别去照射两种不同的金属,结果均发生了光电效应,则()

    A. 用强度大的光照射的金属,逸出的光电子的初动能一定大

    B. 由于两束光的频率相同,照射两种金属逸出光电子的最大初动能一定相同

    C. 在相同时间内,用强度较大的光照射金属表面逸出的光电子数较少

    D. 在相同时间内,用强度较大的光照射的金属逸出的光电子数较多

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已知地球和火星的质量比=,半径比=,表面动摩擦因数均为0.5,用一根绳在地球表面上水平拖一个箱子,箱子能获得10m/s2的最大加速度.将此箱子和绳子送上火星表面,仍用该绳子水平拖木箱,则木箱产生的最大加速度为多少?(地球表面的重力加速度为10m/s2)()

A. 10m/s2 B. 12.5m/s2 C. 7.5m/s2 D. 15m/s2

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关于温度的概念,下述说法中正确的是()

    A. 温度是分子平均动能的标志,物体温度高,则分子的平均动能大

    B. 温度是分子平均动能的标志,温度升高,则物体的每一个分子的动能都增大

    C. 某物体当其内能增大时,则该物体的温度一定升高

    D. 甲物体的温度比乙物体的温度高,则甲物体分子平均速率比乙物体分子平均速率大

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