| A. | 在电场中的加速度之比为1:1 | B. | 离开电场区域时的动能之比为1:3 | ||
| C. | 在磁场中运动的半径之比为1:$\sqrt{3}$ | D. | 在磁场中运动的时间之比为3:2 |
分析 要分析加速度就要先分析其受的电场力,而要分析动能就要看电场做的功;要分析半径就要用洛伦兹力充当向心力,来找出半径,有了半径其转过的角度就很容易了.
解答 解:A、两个离子的质量相同,其带电量是1:3的关系,所以由a=$\frac{qU}{md}$可知,其在电场中的加速度是1:3,故A错.
B、由电场加速后:qU=$\frac{1}{2}$mv2可知,两离子离开电场的动能之比为1:3,故B正确.
C、要想知道半径必须先知道进入磁场的速度,而速度的决定因素是加速电场,所以在离开电场时其速度表达式为:v=$\sqrt{\frac{2qU}{m}}$,可知其速度之比为1:$\sqrt{3}$.又由qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$知,r=$\frac{mv}{qB}$,所以其半径之比为$\sqrt{3}$:1,故C错误.
D、离子在磁场中运动的半径之比为$\sqrt{3}$:1,设磁场宽度为L,离子通过磁场转过的角度等于其圆心角,所以有sinθ=$\frac{L}{R}$,则可知角度的正弦值之比为1:$\sqrt{3}$,又P+的角度为30°,可知P3+角度为60°,粒子在磁场中做圆周运动的周期:T=$\frac{2πm}{qB}$,t=$\frac{θ}{2π}$T=$\frac{θm}{qB}$,$\frac{{t}_{1}}{{t}_{2}}$=$\frac{\frac{{θ}_{1}m}{{q}_{1}B}}{\frac{{θ}_{2}m}{{q}_{2}B}}$=$\frac{{θ}_{1}{q}_{2}}{{θ}_{2}{q}_{1}}$=$\frac{30°}{60°}$×$\frac{3}{1}$=$\frac{3}{2}$,故D正确;
故选:BD.
点评 磁场中的圆周运动问题重点是要找出半径,然后通过合理的作图画出粒子的运动轨迹,基本就可以解决问题了,磁场中的轨迹问题是高考特别喜欢考查的内容,而且都是出大题,应该多做训练.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 20 | 45 | 30 |
| A. | 第二次测量的反应时间最短 | |
| B. | 第一次测量的反应时间为0.2s | |
| C. | 第二次抓住之前的瞬间,直尺的速度约为4m/s | |
| D. | 若某同学的反应时间为0.4s,则该直尺将无法测量该同学的反应时间 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 汽车的加速度为6 m/s2 | B. | 汽车在1s末的速度为4 m/s | ||
| C. | 汽车的平均速度为10 m/s | D. | 汽车的位移为10 m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 在本次教师运动会上李老师跑800m是指位移 | |
| B. | 位移的大小不可能等于路程 | |
| C. | 若物体作单向的直线运动,位移的大小就等于路程 | |
| D. | 位移是矢量,位移的方向就是质点的运动方向 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 8a、4v | B. | 8a、8v | C. | 16a、4v | D. | 16a、8v |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | a=2m/s2 v9=18m/s | B. | a=1m/s2 v9=$\frac{17}{3}$m/s | ||
| C. | a=2m/s2 v9=14m/s | D. | a=3m/s2 v9=15m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 甲物体做曲线运动,乙物体做匀速直线运动 | |
| B. | 两物体的从同一位置同时出发 | |
| C. | 在t1时刻,两物体相遇 | |
| D. | 相遇时,甲的速度小于乙的速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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