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15.如图所示,MN是匀强磁场中的一块薄金属板,带电粒子(不计重力)在匀强磁场中运动并穿过金属板(穿过金属板速度要变小),虚线表示其运动轨迹,上方和下方的磁感应强度分别为B1、B2,且B1=3B2,ce=2ac,由图知(  )
A.粒子带负电
B.粒子运动方向是abcde
C.粒子运动方向是edcba
D.粒子在上半周所用时间小于下半周所用时间

分析 由半径的变化可知粒子运动方向;由轨迹偏转方向可知粒子的受力方向,则由左手定则可判断粒子的运动方向,由圆周对应的圆心角及周期公式可知时间关系.

解答 解:ABC、设粒子在上方和下方磁场中运动的轨迹半径分别为r1、r2
由题意知:r2=2r1
又B1=3B2,由r=$\frac{mv}{qB}$
得:v=$\frac{qBr}{m}$
可得:v1=1.5v2
带电粒子穿过金属板后速度减小,故可知粒子运动方向是abcde.
粒子所受的洛伦兹力均指向圆心,在a点洛伦兹力向右,则由左手定则可知,粒子应带正电,故A、C错误,B正确;
D、由T=$\frac{2πm}{qB}$可知粒子在上半周所用时间小于下半周所用时间,故D正确;
故选:BD.

点评 本题应注意观察图形,结合半径公式和周期公式分析速度关系是解决本题的关键,明确了速度关系即可由左手定则及圆的性质求解.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.为了测量某高内阻电源的电动势E和内阻r(电动势约5V,内阻约500Ω),现提供下列器材:
A.待测电源
B.电压表V(0-3V,内阻约几千欧)
C.电流表A(10mA,RA=10Ω)
D.电阻箱R0(0-9999.9Ω)
E.滑动变阻器R1(0-20Ω)             
F.滑动变阻器R2(0-1000Ω)

(1)实验中需要将电压表改装.首先测定其内阻,某同学采用图甲所示的电路,电源为干电池组,开关S闭合前,电阻箱R0的阻值应该调到最大(选填“零”或“最大”).闭合开关,调节电阻箱,当电压表指针满偏时,阻值为R01=2950Ω;当电压表指针半偏时,阻值为R02=8900Ω.则电压表内阻RV=3000Ω.(可忽略干电池内阻对电路的影响)
(2)采用图乙所示电路测量待测电源电动势和内阻.电阻箱R0与电压表串联构成量程为6V的电压表,则R0=3000Ω;滑动变阻器应选R2(选填“R1”或“R2”).
(3)根据实验测得数据,作出电源路端电压U和电流I变化的图象如图丙所示,由图象可知E=5.0V,r=490Ω.

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6.某电场的电场线如图所示,对电场中A、B两点的电场强度和电势的判断,正确的是(  )
A.EA>EB,φA>φBB.EA<EB,φA<φBC.EA>EB,φA<φBD.EA<EB,φA>φB

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3.“严禁超载,严禁超速,严禁疲劳驾驶”是预防车祸的有效办法,下列说法正确的是(  )
A.汽车超速会增大汽车的惯性B.汽车超载会增大汽车的惯性
C.疲劳驾驶会缩短司机的反应时间D.汽车超载会减小汽车的刹车距离

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10.一质量为m,带电荷量为q的带电离子以大小为V的速度垂直于匀强磁场从M点进入磁场区域,经偏转后,从N点离开磁场,已知带电粒子沿初速度方向运动距离为d,偏转距离为L,如图所示,若磁场的磁感应速度为B,重力可忽略不计,则以下判断正确的是(  )
A.该粒子带正电
B.带电粒子在N点的速度大小也为V
C.洛伦兹力对带电粒子做的功是W=qVBI
D.带电粒子在磁场中的运动时间t=$\frac{d}{V}$

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20.下列物理量属于矢量的是(  )
A.时间B.长度C.速度D.质量

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7.根据牛顿第一定律可知(  )
A.力停止作用后,运动的物体就会慢慢停下来
B.物体运动状态改变时,必定受到外力的作用
C.物体在做匀速直线运动时,它才显示出惯性
D.速度大的物体不容易停下,所以惯性与物体的速度有关

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4.如图所示,小物体A与圆盘保持相对静止跟着圆盘一起做匀速圆周运动,则A受力情况是(  )
A.重力、支持力B.重力、向心力
C.重力、支持力、向心力D.重力、支持力、摩擦力

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5.关于功率下列说法正确的是(  )
A.据P=$\frac{W}{t}$可知,机器做功越多,其功率越大
B.据P=Fv可知,汽车牵引力一定与速度成反比
C.据P=$\frac{W}{t}$可知,只要知道时间t内机器所做的功,可求得这段时间内任一时刻机器做功的功率
D.据P=Fv可知,发动机功率一定时,交通工具的牵引力与运动速度成反比

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