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【题目】如图,圆形和正方形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,圆的直径和正方形的边长相等,电子以某速度飞入磁场区域,速度方向与磁场垂直,且对准圆心(或者说垂直正方形边长从中点进入),则下面正确的是 ( )

A. 电子在两区域内运动的时间一定不同

B. 电子在两区域内运动的时间可能相同

C. 电子可能从正方形的入射点的对边边长中心射出

D. 电子在圆形区域内运动的时间可以为周期的一半

【答案】B

【解析】A、B、粒子在磁场中的可能运动情况如图所示,

电子从O点水平进入由于它们以某速度进入磁场区域,电子的运动轨迹可能有三种,如图所示,由图可以看出进入磁场区域的电子的轨迹1,先出圆形磁场,再出矩形磁场;进入磁场区域的电子的轨迹2,同时从圆形与矩形边界处磁场;进入磁场区域的电子的轨迹3,先出圆形磁场,再出矩形磁场;所以电子在两区域的运动时间可能相同,也可能不同,A错误;B正确;

C、电子在磁场中做圆周运动,一定发生了偏转,不会从正方形对边中心射出,C错误;

D、当电子从左边边长射出时,运动时间刚好为周期的一半,而经过圆形区域内的时间总是小于周期的一半,D错误;

故选B。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】“10米折返跑的成绩反应了人体的灵敏素质.测定时,在平直跑道上,受试者以站立式起跑姿势站在起点终点线前,当听到的口令后,全力跑向正前方10米处的折返线,测试员同时开始计时.受试者到达折返线处时,用手触摸折返线处的物体(如木箱),再转身跑向起点终点线,当胸部到达起点终点线的垂直面时,测试员停表,所用时间即为“10米折返跑的成绩.设受试者起跑的加速度为4m/s2,运动过程中的最大速度为4m/s,快到达折返线处时需减速到零,加速度的大小为8m/s2,返回时达到最大速度后不需减速,保持最大速度冲线.受试者在加速和减速阶段运动均可视为匀变速直线运动.求该受试者“10米折返跑的成绩为多少。

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【题目】如图所示,两水平放置的导热气缸其底部由管道连通,轻质活塞ab用钢性轻杆相连,可在气缸内无摩擦地移动,两活塞横截面积分别为SaSb,且Sb=2Sa,缸内封有一定质量的气体,系统平衡时,活塞ab到缸底的距离均为L,已知大气压强为p0,环境温度为T0,忽略管道中的气体体积。求:

(1)缸中密闭气体的压强;

(2)若活塞在外力作用下向左移动,稳定后密闭气体的压强。

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【题目】如图所示,有界匀强磁场的磁感应强度B=2×103T;磁场右边是宽度L=0.2m、场强E=40V/m、方向向左的匀强电场.一带电粒子电荷量q=﹣3.2×1019C,质量m=6.4×1027kg,以v=4×104m/s的速度沿OO′垂直射入磁场,在磁场中偏转后进入右侧的电场,最后从电场右边界射出.求:

1)大致画出带电粒子的运动轨迹;(画在答题纸上给出的图中)

2)带电粒子在磁场中运动的轨道半径;

3)带电粒子飞出电场时的动能EK

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【题目】如图所示,一质量为m,带电量为-q,不计重力的粒子,从x轴上的P(a,0)点以速度大小为v,沿与x轴正方向成60°的方向射入第一象限内的匀强磁场中,并恰好垂直于y轴射出第一象限。求:

(1)匀强磁场的磁感应强度B

(2)穿过第一象限的时间t

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【题目】关于机械运动和参考系,以下说法不符合实际的是( )

A. 一个物体相对于别的物体的位置变化,叫做机械运动

B. 参考系必须是和地面连在一起的物体

C. 参考系可以是运动的物体

D. 任何物体都可以被选作参考系

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【题目】一辆小车静止在光滑的水平面上,小车立柱上固定一条长为L、系有小球的水平细绳,小球由静止释放,如图所示,不计一切摩擦,下列说法正确的是(

A. 小球的机械能守恒,动量不守恒

B. 小球的机械能不守恒,动量也不守恒

C. 球、车系统的机械能守恒,动量守恒

D. 球、车系统的机械能、动量都不守恒

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【题目】空间有平行于纸面的匀强电场,一电荷量为—q的质点(重力不计),在恒定拉力F的作用下沿虚线由M匀速运动到N,如图所示,已知力FMN间夹角为θMN间距离为d,则( )

A. MN两点的电势差为

B. 匀强电场的电场强度大小为

C. 带电小球由M运动到N的过程中,电势能减少了

D. 若要使带电小球由NM做匀速直线运动,则F必须反向

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【题目】某科学家提出年轻热星体中核聚变的一种理论,其中的两个核反应方程为

N+Q1C+X+Q2

方程中Q1Q2表示释放的能量,相关的原子核质量见下表:

原子核

H

He

He

C

N

N

质量/u

1.007 8

3.016 0

4.002 6

12.000 0

13.005 7

15.000 1

以下推断正确的是(  )

A. X是He,Q2>Q1

B. X是He,Q2>Q1

C. X是He,Q2<Q1

D. X是He,Q2<Q1

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