【题目】如图所示,边界OA与OC之间分布有垂直纸面向里的匀强磁场,边界OA上有一粒子源S.某一时刻,从S平行于纸面向各个方向发射出大量带正电的同种粒子(不计粒子的重力及粒子间的相互作用),所有粒子的初速度大小相同,经过一段时间有大量粒子从边界OC射出磁场.已知∠AOC=60°从边界OC射出的粒子在磁场中运动的最长时间等于T/2(T为粒子在磁场中运动的周期),则从边界OC射出的粒子在磁场中运动的时间可能为( )
A. T/9 B. T/7 C. T/5 D. T/3
【答案】CD
【解析】
所有粒子的初速度大小相同,轨迹半径相同,当入射点与出射点连线最长时,轨迹的圆心角最大,粒子在磁场中运动的最长.相反连线最短,时间最短.
粒子在磁场做匀速圆周运动,粒子在磁场中出射点和入射点的连线即为轨迹的弦。初速度大小相同,轨迹半径R=相同。设OS=d,当出射点D与S点的连线垂直于OA时,DS弦最长,轨迹所对的圆心角最大,周期一定,则由粒子在磁场中运动的时间最长。由此得到轨迹半径为:R=d,当出射点E与S点的连线垂直于OC时,弦ES最短,轨迹所对的圆心角最小,则粒子在磁场中运动的时间最短。则:SE=d,由几何知识,得θ=60°;最短时间:tmin=T;故CD正确,AB错误;故选CD。
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【题目】电场中的电场线和等势面如图所示,下列说法正确的有
A. A、B两点电势高低及场强大小的关系是A<B,EA>EB
B. 负点电荷q在A、B处电势能EpA<EpB
C. 从A到B移动正点电荷,电场力做正功
D. 负点电荷只在电场力作用下从A运动到B,动能增加
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【题目】1957年,科学家首先提出了两类超导体的概念,一类称为I型超导体,主要是金属超导体,另一类称为II型超导体(载流子为电子),主要是合金和陶瓷超导体。I型超导体对磁场有屏蔽作用,即磁场无法进入超导体内部,而Ⅱ型超导体则不同,它允许磁场通过。现将一块长方体Ⅱ型超导体通入稳恒电流I后放入匀强磁场中,如图所示.下列说法正确的是( )
A. 因为安培力是洛伦兹力的宏观体现,所以在任何情况下安培力对超导体都不做功
B. 超导体的内部产生了热能
C. 超导体表面上a、b两点的电势关系为φa<φ b
D. 超导体中电流I越大,a、b两点的电势差越小
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【题目】如图所示,两个啮合齿轮,小齿轮半径为r,大齿轮半径为2r,大齿轮中C点离圆心O2的距离为r,A、B分别为两个齿轮边缘上的点,则A、B、C三点的( )
A. 线速度之比为1∶1∶1
B. 角速度之比为1∶1∶1
C. 向心加速度之比为4∶2∶1
D. 转动周期之比为2∶1∶1
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【题目】一小物体沿斜面做匀变速直线运动经过acb三点,c为ab位移的中点。已知经过ab的速度大小分别为va=2lm/s和vb=3m/s,小物体从a到c的时间与从c到b的时间之比可能为
A. 1/3 B. 1/6 C. 5 D. 4
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【题目】把一小球从离地面h=5m处,以v0=10m/s的初速度水平抛出,不计空气阻力,(g=10m/s2).求:
(1)小球在空中飞行的时间;
(2)小球落地点离抛出点的水平距离;
(3)小球落地时的速度大小.
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【题目】现有电压表V1(量程为3V,内阻约为5000Ω),要准确测出V1的内阻R0,提供的器材有:
电流表A(量程100mA,内阻约为10Ω);
电压表V2(量程为6V,内阻Rv约为20kΩ);
滑动变阻器R1(阻值范围为0~10000Ω);
电阻箱R2(9999.9Ω);
电源E(电动势约为6V,内阻可忽略不计)
单刀单掷开关S一个,导线若干。
现在需要设计测量电压表V1的内阻R0以及电源电动势E的实验电路图。要求各电表的示数超过其满刻度的一半以上。
(1)王玉良等四位同学设计了如图所示的四个电路,其中最合适的是____
(2)王玉良同学根据测量记录的实验数据,坐标轴纵轴为变化的电阻R,描绘在实验纸上,画出了一条不过原点的直线,则选___________为坐标轴横轴。已知图像的斜率为a,纵截距为b,被测电压表内阻为R0=___________,电源电动势为E=___________。
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【题目】对于万有引力定律的表达式F=,下面说法正确的是( )
A. 公式中G为引力常量,它是由牛顿通过实验测得的
B. 当r趋于零时,万有引力趋于无穷大
C. m1、m2受到的引力总是大小相等的,故引力大小与m1、m2是否相等无关
D. m1、m2受到的引力是一对平衡力
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【题目】如图所示,桌面上放一10匝线圈,线圈中心上方一定高度处有一竖立的条形磁体.当磁体竖直向下运动时(磁铁还在线圈上方),穿过线圈的磁通量变化了0.1Wb,经历的时间为0.5s,则:
(1)穿过线圈的磁通量是如何变化的?
(2)线圈中的感应电动势为多大?
(3)若上述过程所经历的时间为0.1s,线圈中产生的感应电动势为20V,则线圈中的磁通量变化了多少?
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