A. | $\frac{B_2}{B_1}=\frac{{sin{θ_1}}}{{sin{θ_2}}}$ | B. | $\frac{B_2}{B_1}=\frac{{sin{θ_2}}}{{sin{θ_1}}}$ | ||
C. | $\frac{t_1}{t_2}=\frac{{sin{θ_2}}}{{sin{θ_1}}}$ | D. | $\frac{t_1}{t_2}=\frac{{sin{θ_1}}}{{sin{θ_2}}}$ |
分析 根據(jù)題意作出粒子運動軌跡,求出粒子軌道半徑,粒子在磁場中做勻速圓周運動落了下來提供向心力,由牛頓第二定律求出磁感應(yīng)強度,然后根據(jù)粒子轉(zhuǎn)過的圓心角與粒子的周期公式求出粒子的運動時間.
解答 解:粒子運動軌跡如圖所示:
由幾何知識可知,粒子軌道半徑:
r1=$\frac{Rsin{θ}_{1}}{cosα}$,r2=$\frac{Rsin{θ}_{2}}{cosα}$;
A、粒子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:B=$\frac{mv}{qr}$,
則:$\frac{{B}_{2}}{{B}_{1}}$=$\frac{{r}_{1}}{{r}_{2}}$=$\frac{sin{θ}_{1}}{sin{θ}_{2}}$,故A正確,B錯誤;
C、粒子在磁場中做勻速圓周運動的周期:T=$\frac{2πm}{qB}$,粒子在磁場中的運動時間:t=$\frac{θ}{2π}$T=$\frac{θm}{qB}$,
則:$\frac{{t}_{1}}{{t}_{2}}$=$\frac{\frac{{θ}_{1}m}{q{B}_{1}}}{\frac{{θ}_{2}m}{q{B}_{2}}}$=$\frac{{θ}_{1}{B}_{2}}{{θ}_{2}{B}_{1}}$=$\frac{{θ}_{1}sin{θ}_{1}}{{θ}_{2}sin{θ}_{2}}$,故CD錯誤;
故選:A.
點評 本題考查了粒子在磁場中的運動,分析清楚粒子運動過程、作出粒子運動軌跡是解題的前提與關(guān)鍵,應(yīng)用牛頓第二定律與周期公式即可解題.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 月球的質(zhì)量M=$\frac{4{π}^{2}{r}_{1}}{G{{T}_{1}}^{2}}$ | |
B. | 登陸艙在半徑為r 2 軌道上運動的周期T 2=T1$\sqrt{\frac{{{r}_{2}}^{3}}{{{r}_{1}}^{3}}}$ | |
C. | 登陸艙在半徑為r1 與半徑為r 2的軌道上運動的線速度比$\sqrt{\frac{{m}_{1}{r}_{1}}{{m}_{2}{r}_{2}}}$ | |
D. | 月球表面的重力加速度gn=$\frac{4{π}^{2}{r}_{1}}{{{T}_{1}}^{2}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 4000 J | B. | -4000J | C. | -400J | D. | 400J |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電源消耗的功率為20W | |
B. | Uab的大小為4 V | |
C. | U與I的比值為5Ω | |
D. | ab間用導(dǎo)線連接后,電壓示數(shù)為U′,電流表示數(shù)為 I′,則|$\frac{U-U{′}^{′}}{I-I}$|=1Ω |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 5$\sqrt{3}$N | B. | 10$\sqrt{3}$N | C. | 15N | D. | 20N |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 水平力F跟墻壁對物體的壓力是一對平衡力 | |
B. | 物體的重力跟墻壁對物體的靜摩擦力是一對平衡力 | |
C. | 水平力F與物體對墻壁的壓力是一對作用力與反作用力 | |
D. | 物體對墻壁的壓力與墻壁對物體的壓力是一對作用力與反作用力 |
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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:多選題
A. | 兩滑塊的質(zhì)量m甲:m乙為$\frac{4μ+3}{3μ+4}$ | |
B. | 兩滑塊的質(zhì)量m甲:m乙為$\frac{3μ+4}{4μ+3}$ | |
C. | 地面對兩滑塊的摩擦力大小相等 | |
D. | 地面對滑塊甲的摩擦力小于地面對滑塊乙的摩擦力 |
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