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4.在半导体离子注入工艺中,初速度可忽略的磷离子P+和P3+,经电压为U的电场加速后,垂直进入磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里、有一定宽度的匀强磁场区域,如图所示.已知离子P+在磁场中转过θ=30°后从磁场右边界射出.在电场和磁场中运动时,离子P+和P3+(  )
A.在电场中的加速度之比为1:1B.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.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图所示,用一把直尺可以测量神经系统的反应速度.现有甲、乙两同学,甲同学用手指拿着一把长50cm的直尺,乙同学把手放在零刻度线位置做抓尺的准备,当甲同学松开直尺,乙同学见到直尺下落时,立即用手抓住直尺,记录抓住处的数据,重复以上步骤多次.现有乙同学测定神经系统的反应速度得到以下数据(单位:cm),则下列说法正确的是(g=10m/s2)(  )
第一次第二次第三次
204530
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
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12.一辆汽车做匀加速直线运动,初速度为2m/s,经过2s,末速度为8m/s,在这段时间内(  )
A.汽车的加速度为6 m/s2B.汽车在1s末的速度为4 m/s
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19.下列关于路程和位移的说法正确的是(  )
A.在本次教师运动会上李老师跑800m是指位移
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9.电影特技中有一种叫做“快镜头”的方法,对于一个从静止开始做匀加速直线运动的汽车,不使用特技时,屏幕上汽车的加速度为a,汽车运动到某点时的速度为v,当使用4倍速度的“快镜头”时,屏幕上汽车的加速度和运动到同一点的速度分别为(  )
A.8a、4vB.8a、8vC.16a、4vD.16a、8v

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16.一辆汽车从静止开始做匀加速直线运动,其中第8s内的位移比第5s内的位移多6m,则汽车的加速度以及9s末的速度为(  )
A.a=2m/s2 v9=18m/sB.a=1m/s2 v9=$\frac{17}{3}$m/s
C.a=2m/s2 v9=14m/sD.a=3m/s2 v9=15m/s

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13.如图所示为表示甲、乙物体运动的位移时间图象,则其中正确的是(  )
A.甲物体做曲线运动,乙物体做匀速直线运动
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C.在t1时刻,两物体相遇
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14.如图所示,小滑块在斜面顶端,由静止加速下滑,加速度a=2m/s2,在到达底端前1s内,所滑过的距离为$\frac{13}{49}$L,其中L为斜面长,则
(1)小滑块在斜面上滑行的时间为多少?
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