A. | 若只存在磁場B,該粒子從OB邊射出 | |
B. | 若只存在磁場B,該粒子從BC邊射出 | |
C. | 若只存在電場E,該粒子經(jīng)過A點的速度大小為$\sqrt{5}$v0 | |
D. | 該粒子分別在只有電場E或磁場B時的區(qū)域中運動的時間之比為$\frac{4}{π}$ |
分析 帶電粒子剛好以某一初速度從三角形0點沿角分線0C做勻速直線運動,則電場力等于洛倫茲力,只有磁場時粒子做類平拋運動,只有磁場時,粒子做勻速圓周運動,根據(jù)平拋運動的基本規(guī)律及圓周運動的半徑公式、周期公式即可求解.
解答 解:A、同時存在電場及磁場時,qE=qv0B.只有電場E時,設OC=L,t1=$\frac{L}{{v}_{0}}$,L=$\frac{1}{2}$at2,解得a=$\frac{qE}{m}$=$\frac{2{{v}_{0}}^{2}}{L}$,類平拋運動中AC方向分速度為vy=at1=2v0,合速度為$\sqrt{5}$v0.
當只有磁場時,qv0B=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{r}$,解得r=$\frac{L}{2}$.軌跡如圖,從OB邊出磁場,AC正確,B錯誤.
D、粒子在磁場中轉(zhuǎn)過90°,時間t2=$\frac{\frac{π}{2}\frac{L}{2}}{{v}_{0}}$=$\frac{πL}{4{v}_{0}}$,所以$\frac{{t}_{1}}{{t}_{2}}$=$\frac{L}{{v}_{0}}$$\frac{4{v}_{0}}{πL}$=$\frac{4}{π}$,D正確.
故選:ACD.
點評 解答本題要抓住帶電粒子剛好以某一初速度做勻速直線運動,則電場力等于洛倫茲力這一條件解題;同時知道帶電粒子在電場、磁場中的運動情況,結(jié)合平拋運動的基本規(guī)律及圓周運動的半徑公式、周期公式求解,難度適中.
科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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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. | 4.88eV或7.97eV | B. | 4.88eV或6.68eV | ||
C. | 2.35eV或7.97eV | D. | 1.29eV或3.09eV或7.97eV |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | φ1<φ2<φ3<φ4 | |
B. | 粒子的運動軌跡和φ3等勢面也可能垂直 | |
C. | φ4等勢面上各點場強處處相等 | |
D. | 該區(qū)域可能是點電荷和無限大金屬平板形成的電場 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 金屬圓環(huán)運動過程中,感應電流方向始終為順時針(沿速度方向觀察) | |
B. | 運動過程,金屬圓環(huán)的速度將越來越大.但不會超過144m/s | |
C. | 運動過程,金屬圓環(huán)的安培力將逐漸為零,最終圓環(huán)的加速度為10m/s2 | |
D. | 運動過程,金屬圓環(huán)將到達穩(wěn)定狀態(tài),且之后外力F的功率與安培力功率大小相等 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 從O→B→O振子做了一次全振動 | |
B. | 振動周期為2 s,振幅是10 cm | |
C. | 從B開始經(jīng)過6 s,振子通過的路程是60 cm | |
D. | 振子在經(jīng)過C點時速度大小一定相等,加速度也一定相等 | |
E. | 從O開始經(jīng)過3 s,振子的彈性勢能最大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | Ob之間的距離小于Oa之間的距離 | |
B. | 從O至b的過程中,小物塊的加速度逐漸減小 | |
C. | 小物塊在O點時的速度最大 | |
D. | 從a到b的過程中,彈簧彈性勢能的減少量等于小物塊克服摩擦力所做的功 |
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