A. | 讓它們經(jīng)過同一電場由靜止加速,然后垂直磁感線進入并穿過同一勻強磁場,偏角大的為氦核 | |
B. | 讓它們以相同的速度垂直磁感線進入并穿過同一勻強磁場,偏角大的為氦核 | |
C. | 讓它們經(jīng)過同一電場由靜止加速,速度大的為氦核讓 | |
D. | 讓它們以相同的動能垂直磁感線進入并穿過同一勻強磁場,偏角大的為氦核 |
分析 粒子在電場中加速,在磁場中做勻速圓周運動,應用動能定理與牛頓第二定律分析答題.
解答 解:氚核(${\;}_{1}^{2}$H)的核電荷數(shù)是1,質(zhì)量數(shù)是2,氦(${\;}_{2}^{4}$H)核的核電荷數(shù)是2,質(zhì)量數(shù)是4,它們的比荷:$\frac{q}{m}$相同;
A、電荷在電場中加速,由動能定理得:qU=$\frac{1}{2}$mv2,在磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,解得:r=$\frac{1}{B}$$\sqrt{\frac{2mU}{q}}$,由于氚核(${\;}_{1}^{2}$H)和氦(${\;}_{2}^{4}$H)核的比荷相同,則它們的軌道半徑r相等,它們經(jīng)過同一電場由靜止加速,然后垂直磁感線進入并穿過同一勻強磁場時,它們的軌道半徑相等,運動軌跡相同,偏轉(zhuǎn)角度相等,故A錯誤;
B、在磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,解得:r=$\frac{mv}{qB}$,由于氚核(${\;}_{1}^{2}$H)和氦(${\;}_{2}^{4}$H)核的比荷相同,讓它們以相同的速度垂直磁感線進入并穿過同一勻強磁場時,它們的軌道半徑相等,運動軌跡相同,偏轉(zhuǎn)角度相等,故B錯誤;
C、電荷在電場中加速,由動能定理得:qU=$\frac{1}{2}$mv2,解得:v=$\sqrt{\frac{2qU}{m}}$,由于氚核(${\;}_{1}^{2}$H)和氦(${\;}_{2}^{4}$H)核的比荷相同,讓它們經(jīng)過同一電場由靜止加速,它們獲得的速度v相等,故C錯誤;
D、原子核在磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,解得:r=$\frac{mv}{qB}$=$\frac{\sqrt{2m{E}_{K}}}{qB}$,讓它們以相同的動能垂直磁感線進入并穿過同一勻強磁場時,它們的軌道半徑之比:$\frac{{r}_{氚}}{{r}_{氦}}$=$\frac{\frac{\sqrt{2×2m{E}_{K}}}{qB}}{\frac{\sqrt{2×4m{E}_{K}}}{2qB}}$=$\sqrt{2}$,氚核的軌道半徑大,氦核的軌道半徑小,氚核的偏角小,氦核的偏角大,故D正確;
故選:D.
點評 本題考查了利于電場與磁場區(qū)分氚核與氦核,考查了粒子在磁場中的運動,分析清楚原子核的運動過程,應用動能定理與牛頓第二定律可以解題.
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小球第一次反彈初速度的大小為3m/s | |
B. | 小球第一次反彈初速度的大小為5m/s | |
C. | 小球能彈起的最大高度為0.75m | |
D. | 小球能彈起的最大高度為1.25m |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 甲在整個t=6s時間內(nèi)做來回運動,它通過的位移為零 | |
B. | 甲在整個t=6s時間內(nèi)運動方向一直不變,它通過的位移大小為4 m | |
C. | 乙在整個t=6s時間內(nèi)運動方向一直不變,它通過的位移大小為4 m | |
D. | 乙在整個t=6s時間內(nèi)做來回運動,它通過的位移為零 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 乙的加速度不斷增大 | B. | 4s末乙追上甲 | ||
C. | 在4s內(nèi)甲的速度大于乙的平均速度 | D. | 乙追上甲時距離出發(fā)點20m |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 此物體這1s末的速度一定等于這1s初的速度的2倍 | |
B. | 此物體在每1s內(nèi)的速度變化量為2m/s | |
C. | 此物體這1s末的速度一定比前1s初的速度大2m/s | |
D. | 此物體這1s初的速度一定比前1s末的速度大2m/s |
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