| A. | 粒子一定带正电 | |
| B. | 匀强磁场的磁感应强度为$\frac{2m{v}_{0}sinα}{qL}$ | |
| C. | 粒子从A点到B点所需的时间为$\frac{2αL}{{v}_{0}sinα}$ | |
| D. | 粒子在磁场中离AB边界的最远距离为$\frac{(1-cosα)L}{2sinα}$ |
分析 粒子在磁场中做匀速圆周运动,找出圆心、画出轨迹,结合几何关系求解轨道半径;洛仑兹力提供向心力,再根据牛顿第二定律列式求解磁感应强度.
解答
解:A、在A位置,已知速度方向、磁场方向和洛仑兹力方向,根据左手定则,粒子带负电荷,故A错误;
B、粒子在磁场中做匀速圆周运动,画出运动轨迹,如图所示:
结合几何关系,有:
r=$\frac{\frac{L}{2}}{sinα}$=$\frac{L}{2sinα}$
根据牛顿第二定律,有:
qvB=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{r}$
联立解得:B=$\frac{2m{v}_{0}sinα}{qL}$,故B正确;
C、从A点到B点对应的弧长为:S=(2α)r=$\frac{αL}{sinα}$;
故粒子从A点到B点所需的时间为:t=$\frac{s}{{v}_{0}}$=$\frac{αL}{{v}_{0}sinα}$,故C错误;
D、粒子在磁场中离AB边界的最远距离为:△L=r-rcosα=$\frac{(1-cosα)L}{2sinα}$,故D正确;
故选:BD
点评 本题是带电粒子在磁场中做圆周运动问题,画出运动轨迹、确定圆心和半径为解题的关键.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 电源没有接入电路时,两极间的电压等于电动势 | |
| B. | 电动势大的电源,将其它形式的能转化成电能的本领大 | |
| C. | 在闭合电路里,电源电动势等于内外电压之和 | |
| D. | 在闭合电路里,电动势随外电路电阻的增大而增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 普朗克为了解释黑体辐射,不得不引入能量子的观点 | |
| B. | 汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子,揭示了原子具有复杂的结构 | |
| C. | 4个氡222的原子核经过一个半衰期3.8天之后,一定有2个核发生了衰变 | |
| D. | β衰变的实质是${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{1}^{1}$H+${\;}_{-1}^{0}$e,因而β射线来源于原子核 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 运动员在空中飞行的时间与初速度大小v0无关 | |
| B. | 运动员落到雪坡时的速度大小是$\frac{v_0}{cosθ}$ | |
| C. | 如果v0不同,则该运动员落到雪坡时的速度方向也就不同 | |
| D. | 该运动员的成绩L为$\frac{2v_0^2sinθ}{{g{{cos}^2}θ}}$ |
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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. | 扩散现象说明分子间存在斥力 | |
| B. | 气体总是很容易充满容器,这是分子间存在斥力的宏观表现 | |
| C. | 当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随着分子间距离的减小而增大 | |
| D. | 当分子力表现为引力时,分子力和分子势能总是随着分子间距离的增大而减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 闭合音箱中回路的电键,螺线管Ⅰ的C端为N极 | |
| B. | 为实现磁悬浮,底座中螺线管Ⅱ必须接交流电源 | |
| C. | 为实现磁悬浮,底座中螺线管Ⅱ的B端接电源正极 | |
| D. | 为实现磁悬浮,必须保证量螺线管间的磁力大于音响部分的重力 |
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