【题目】如图,xOy坐标轴上有A(L,0)C(0, L)两点.在△OCA区域内有垂直于xOy平面向里的匀强磁场B.一群质量为m、电荷量为q(q>0)的同种粒子(粒子间相互作用不计),同一时刻从OC边以平行于x轴方向射入磁场.粒子射入磁场前间距均匀(极小)、速度相同.从OC边射出的粒子占粒子总数75%.不计重力.下列说法正确的是( )
A. 粒子在磁场中按顺时针方向运动
B. 粒子在磁场中运动时间最长为
C. 粒子速度大小为
D. 粒子在磁场中运动时间最短为
【答案】BC
【解析】试题分析:粒子运动方向运用左手定则分析;根据周期公式结合转过的最大和最小圆心角,即可求出粒子运动的最长和最短时间;根据题中所给的从OC边射出粒子百分比,利用几何关系求出粒子半径,再与半径公式联立即可求出粒子速度.
用左手定则可以判断粒子在磁场中按逆时针方向运动,A错误;粒子在磁场中运动的周期为,轨迹对应的圆心角最大值为,所以运动时间最长为,故B正确;设从OC边P点入射的粒子恰能从OC边射出,半径为r,其轨迹恰好与AC相切,因为C点坐标为(0, ),所以,因为粒子从OC边均匀射入,75%粒子能从OC边射出,故OC边75%长度射入的粒子能从OC射出,即:从OP段入射的粒子均能从OC边射出,CP段入射粒子不能从OC边射出,可知,根据几何关系可得,解得粒子轨迹半径…①,根据洛伦兹力提供向心力可得: …②,联立①②式可得粒子速度大小,C正确;从C点入射的粒子在磁场中运动时间最短为0,故D错误;
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【题目】如图所示,倾角为37°的粗糙斜面AB底端与半径R=0.4m的光滑半圆轨道BC平滑相连,O为轨道圆心,BC为圆轨道直径且处于竖直方向,A、C两点等高.质量m=1kg的滑块从A点由静止开始下滑,恰能滑到与O等高的D点,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
(1)求滑块与斜面间的动摩擦因数μ;
(2)若使滑块能到达C点,求滑块从A点沿斜面滑下时的初速度v0的最小值;
(3)若滑块离开C处的速度大小为4m/s,求滑块从C点飞出至落到斜面上的时间t.
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【题目】在伏安法测电阻的实验中,待测电阻Rx约为200 Ω,电压表的内阻约为2 kΩ,电流表的内阻约为10 Ω,测量电路中电流表的连接方式如图(a)或图(b)所示,结果由公式计算得出,式中U与I分别为电压表和电流表的示数。若将图(a)和图(b)中电路测得的电阻值分别记为Rx1和Rx2,则___(填“Rx1”或“Rx2”)更接近待测电阻的真实值,且测量值Rx1___(填“大于”、“等于”或“小于”)真实值,测量值Rx2___(填“大于”、“等于”或“小于”)真实值。
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【题目】如图所示,在点电荷形成的电场中,带电液滴从A点由静止释放,沿直线上升的最高点为B点. 在带电液滴上升过程中,下列说法正确的是
A.带电液滴带正电
B.带电液滴在A点所受的电场力小于在B点所受的电场力
C.带电液滴的动能先增大后减小
D.粒子的电势能一直增大
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【题目】测速仪上装有超声波发射和接收装置,如图所示,B为固定测速仪,A为汽车,两者相距670m,某时刻B发出超声波,同时A由静止开始做匀加速直线运动,当B接收到反射回来的超声波信号时,A、B相距710m.已知声速为340m/s,则汽车的加速度大小为( )
A. 20m/s2 B. 10m/s2 C. 5m/s2 D. 无法计算
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【题目】如图所示,在倾角θ=37°的足够长的固定斜面上,有一质量m=1kg的物体,物体与斜面间动摩擦因数μ=0.2.物体受到沿平行于斜面向上的轻细线的拉力F=9.6N的作用,从静止开始运动,经2s绳子突然断了.求绳断后多长时间物体速度大小为22m/s.(结果保留两位有效数字,已知sin37°=0.6,g取10m/s2)
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【题目】光滑的绝缘斜面固定于水平地面上,倾角为θ,匀强电场平行于斜面向上。质量为m、带正电q的小滑块(可看作质点),从斜面底端A点由静止释放,经过一段时间物体到达B点(未画出),这段时间内电场力做功为W,此后撤去电场,再经一段时间滑块到达斜面上C点(未画出)且速度恰好减为零,滑块从B点到C点的时间是从A点到B点时间的两倍。最后小滑块又从C点滑回A点,重力加速度为g,以水平地面为零势能面,不计空气阻力,求:
(1)匀强电场的场强E
(2)撤去电场前小滑块的加速度a
(3)小滑块在B点时的动能EK
(4)小滑块最大重力势能EP
(5)小滑块回到A点时的速度大小V
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【题目】由于原子核的核子之间存在强大的核力,核结构发生变化时,需要克服_______________做功,或者说_______________对外做功,这就会涉及能量的变化。
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