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【题目】如图所示,在边长为a的等边三角形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,质量为m,速率为的粒子从A点垂直磁场方向沿AB进入磁场区域,不计粒子重力,粒子离开磁场时的速度方向与AC平行,则(

A.粒子带负电

B.粒子做圆周运动的半径为

C.粒子的电量为

D.粒子在磁场中运动的时间为

【答案】AB

【解析】

A.由题意可知,粒子离开磁场时的速度方向与平行,则粒子刚进入磁场时所受洛伦兹力垂直于向右下方,由左手定则可知,粒子带负电,故A正确;

B.粒子运动轨迹如图所示:

由几何知识得:

解得:

B正确;

C.洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:

解得:

C错误;

D.粒子转过的圆心角:

粒子做圆周运动的周期:

粒子在磁场中的运动时间:

D错误;

故选AB

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图如图所示,A BC三个质点的平衡位 置分别为xA=1.5mxB=2mxC=3mt=0.9s时质点A恰好第二次到达波峰,下列说法正确中的是

A.波传播的速度为10m/s

B.t=0.1s时质点A运动到质点B的位置

C.质点Ct=0.9s时沿y轴负方向振动

D.质点B的振动表达式为y=5sin2.5πtcm

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【题目】如图所示带正电的金属圆环竖直放置,其中心处有一电子,若电子某一时刻以初速度v0从圆环中心处水平向右运动,则此后电子将( )

A.做匀速直线运动

B.做匀减速直线运动

C.以圆心为平衡位置振动

D.以上选项均不对

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【题目】滑雪运动深受人民群众喜爱,某滑雪运动员(可视为质点)由坡道进入竖直面内的圆弧形滑道AB,从滑道的A点滑行到最低点B的过程中,由于摩擦力的存在,运动员的速率不变,则运动员沿AB下滑过程中( )

A.所受合外力始终为零B.所受摩擦力大小不变

C.合外力做功一定为零D.机械能始终保持不变

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【题目】额定电压为4.0V的直流电动机的线圈电阻为1.0Ω,正常工作时,电动机线圈每秒产生的热量为4.0J,下列计算结果正确的是( )

A. 电动机正常工作时的电流强度为2.0A

B. 电动机正常工作时的输出功率为8.0W

C. 电动机每秒将电能转化成机械能为16.0J

D. 电动机正常工作时的输入功率为4.0W

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【题目】弹跳小人(如图甲所示)是一种深受儿童喜爱的玩具,其原理如图乙所示。竖直光滑长杆固定在地面不动,套在杆上的轻质弹簧下端不固定,上端与滑块拴接,滑块的质量为0.80 kg.现在向下压滑块,直到弹簧上端离地面高度h0.40m时,然后由静止释放滑块。滑块的动能Ek随离地高度h变化的图象如图丙所示.其中高度从0.80m1.40m范围内的图线为直线,其余部分为曲线。若以地面为重力势能的参考平面,空气阻力为恒力,g10 m/s2.则结合图象可知

A. 弹簧原长为0.72m

B. 空气阻力大小为1.00N

C. 弹簧的最大弹性势能为9.00J

D. 弹簧在落回地面的瞬间滑块的动能为5.40J

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【题目】一质量为8.00×104 kg的太空飞船从其飞行轨道返回地面。飞船在离地面高度1.60×105 m处以7.5×103 m/s的速度进入大气层,逐渐减慢至速度为100 m/s时下落到地面。取地面为重力势能零点,在飞船下落过程中,重力加速度可视为常量,大小取为9.8 m/s2。(结果保留2位有效数字)

分别求出该飞船着地前瞬间的机械能和它进入大气层时的机械能;

求飞船从离地面高度600 m处至着地前瞬间的过程中克服阻力所做的功,已知飞船在该处的速度大小是其进入大气层时速度大小的2.0%。

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【题目】空间存在竖直向下的匀强电场和水平方向(垂直纸面向里)的匀强磁场,如图所示,已知一离子在电场力和洛仑兹力共同作用下,从静止开始自A点沿曲线ACB运动,到达B点时速度为零,C为运动的最低点.不计重力,则 

A.该离子带负电

B.AB两点位于同一高度

C.C点时离子速度最大

D.离子到达B点后,将沿原曲线返回A

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【题目】如图所示,带电粒子以某一初速度进入一垂直于纸面向里、磁感应强度为B的有界匀强磁场,粒子垂直进入磁场时的速度与水平方向成θ角,接着垂直进入电场强度大小为E,水平宽度为L、方向竖直向上的匀强电场,粒子穿出电场时速度大小变为原来的倍,已知带电粒子的质量为m、电荷量为q,重力不计。

(1)分析判断粒子的电性;

(2)求带电粒子在磁场中运动时速度v;

(3)求磁场的水平宽度d.

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