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5.在半導體離子注入工藝中,初速度可忽略的磷離子P+和P3+,經電壓為U的電場加速后,垂直進入磁感應強度大小為B、方向垂直紙面向里,有一定的寬度的勻強磁場區域,如圖所示.已知離子P+在磁場中轉過θ=30°后從磁場右邊界射出.在電場和磁場中運動時,離子P+和P3+(  )
A.在電場中的加速度之比為1:1B.離開電場區域時的動能之比為1:3
C.在磁場中運動的時間之比為3:2D.在磁場中運動的半徑之比為1:$\sqrt{3}$

分析 要分析加速度就要先分析其受的電場力,而要分析動能就要看電場做的功;要分析半徑就要用洛倫茲力充當向心力,來找出半徑,根據幾何關系即可求出對應的圓心角,從而求出對應的時間.

解答 解:A、兩個離子的質量相同,其帶電量是1:3的關系,所以由a=$\frac{qU}{md}$可知,其在電場中的加速度是1:3,故A錯誤.
B、由電場加速后:qU=$\frac{1}{2}$mv2可知,兩離子離開電場的動能之比為1:3,故B正確.
C、根據B可知離開電場時其速度表達式為:v=$\sqrt{\frac{2qU}{m}}$,可知其速度之比為1:$\sqrt{3}$.又由qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$知,r=$\frac{mv}{qB}$,所以其半徑之比為$\sqrt{3}$:1;設磁場寬度為L,離子通過磁場轉過的角度等于其圓心角,所以有sinθ=$\frac{L}{R}$,則可知角度的正弦值之比為1:$\sqrt{3}$,又P+的角度為30°,可知P3+角度為60°,即在磁場中轉過的角度之比為1:2,粒子在磁場中做圓周運動的周期:T=$\frac{2πm}{qB}$,而運動時間t=$\frac{θ}{2π}T$,故$\frac{{t}_{1}}{{t}_{2}}$=$\frac{\frac{{θ}_{1}m}{{q}_{1}B}}{\frac{{θ}_{2}m}{{q}_{2}B}}$=$\frac{{θ}_{1}{q}_{2}}{{θ}_{2}{q}_{1}}$=$\frac{30}{60}×\frac{3}{1}$=$\frac{3}{2}$,故C正確,D錯誤;
故選:BC.

點評 磁場中的圓周運動問題重點是要找出半徑,然后通過合理的作圖畫出粒子的運動軌跡,基本就可以解決問題了,磁場中的軌跡問題是高考特別喜歡考查的內容,而且都是出大題,應該多做訓練.

練習冊系列答案
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A.剪斷左側細線瞬間,a球加速度大小為2g
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C.剪斷左側細線瞬間,b球加速度大小為$\frac{1}{2}$g
D.剪斷彈簧最右側瞬間,a球加速度大小為0

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20.如圖所示,質量為m=10kg的物體,放置在粗糙的水平面上,在F=60N水平向右的拉力作用下,由靜止開始做勻加速直線運動,物體與水平面之間的動摩擦因數μ=0.4,重力加速度g=10m/s2.求:
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10.高空跳水處一種十分驚險的跳水運動.運動員從很高的懸崖上或特制的超過跳臺上起跳并完成空中動作后入水.一位高空跳水運動員從25m高的超過跳臺上跳下,假設他從靜止開始離開跳臺并沿豎直方向向下運動,落入水池中.已知水對他的阻力(包括浮力)是他重力的3.5倍,空氣對他的阻力是他重力的0.2倍.g=10m/s2.求:
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17.如圖所示,一帶負電的油滴,從O點以速度v射入均強電場中,速度v的防線與電場方向成θ角,已知油滴的質量為m,帶電荷量為-q,如測得油滴在電場中達到最高點N時,它的速度大小恰為v,下來說法正確的是(  )
A.O點與N點間的電勢差為零B.O點與N點間的電勢差為$\frac{m(vsin{θ)}^{2}}{q}$
C.N點一定在O的左上方D.N點一定在O點的右上方

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14.如圖所示,是蹦極運動,一人從平臺由靜止開始下落,從離開平臺開始到最低點的過程中,人(  )
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B.先做自由落體運動,后做減速運動
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