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7.一束带电粒子沿水平方向飞过小磁针的下方,并与磁针指向平行,如图所示.此时小磁针的S极向纸内偏转,则这束带电粒子可能是(  )
A.向右飞行的正离子束B.向左飞行的正离子束
C.向左飞行的负离子束D.向右飞行的负离子束

分析 小磁针N极受力方向与磁场方向相同.电流方向与正电荷定向移动方向相同,与负电荷定向移动方向相反.根据安培定则,将选项逐一代入检查,选择符合题意的选项.

解答 解:A、向右飞行的正离子束形成的电流方向向右,根据安培定则可知,离子在上方产生的磁场方向向外,则N极转向外,S极转向里,符合题意.故A正确.
    B、向左飞行的正离子束形成的电流方向向左,根据安培定则可知,离子在上方产生的磁场方向向里,则N极转向里,S极转向外,不符合题意.故B错误.
    C、向左飞行的负离子束形成的电流方向向右,根据安培定则可知,离子在上方产生的磁场方向向外,则N极转向外,S极转向里,符合题意.故C正确.
    D、向右飞行的负离子束形成的电流方向向左,根据安培定则可知,离子在上方产生的磁场方向向外,则N极转向里,S极转向外,不符合题意.故D错误.
故选:AC.

点评 本题考查应用物理基本定则的能力,B、C两项是等效的,A、D两项也是等效的,考试时抓住等效性,可以节省时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图为一做简谐运动质点的振动图象,由图象可知质点速度最大的时刻是(  )
A.t1B.t2C.t3D.t4

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1.如图所示,在两个水平放置的平行金属板之间,存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场.一束带电粒子(不计重力)沿着直线通过两板间而不发生偏转,则这些粒子一定具有相同的(  )
A.质量mB.初速度vC.电荷量qD.比荷$\frac{q}{m}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.某人站在一平台上,用长L=0.6m的轻细线拴一个质量为m=0.6kg的小球,让它在竖直平面内以O点为圆心做圆周运动,当小球转到最高点A时人突然撒手,经0.8s小球落地,落地点B与A点的水平距离BC=4.8m,不计空气阻力,g=10m/s2.求:
(1)A点距地面高度;
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(3)小球做圆周运动到达A点时,绳对球的拉力大小.

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2.如图所示,质量分别是m1和m2、电荷量分别为q1和q2的小球,用长度不等的轻丝线悬挂起来,两丝线与竖直方向的夹角分别是α和β(α>β),两小球恰在同一水平线上,那么(  )
A.两球可能带同种电荷
B.q1一定大于q2
C.m1一定小于m2
D.m1所受库仑力一定大于m2所受的库仑力

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12.质谱仪的构造如图所示.设离子源S产生离子,离子产生出来时速度很小,可以看作速度为零.产生的离子经过电压为U的电场加速后(图中未画出),进入一平行板电容器C中,电场E和磁场B1相互垂直,具有某一速度的离子将沿图中虚直线穿过两板间的空间而不发生偏转,而具有其他速度的离子发生偏转.最后离子再进入磁感应强度为B2的匀强磁场,沿着半圆周运动,到达记录它的照相底片上的P点.
(1)证明能沿直线穿过平行板电容器C的离子具有的速度大小为v=$\frac{E}{{B}_{1}}$;
(2)若测到P点到入口S1的距离为x,离子的电荷量为q,证明到达P点离子的质量m=$\frac{q{{B}_{2}}^{2}{x}^{2}}{8U}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.“动能定理”和“机械能守恒定律”是物理学中很重要的两个力学方面的物理规律.某同学设计了如图1所示的实验装置.一个电磁铁吸住一个小钢球,当将电磁铁断电后,小钢球将由静止开始向下加速运动.小钢球经过光电门时,计时装置将记录小钢球通过光电门所用的时间t,用直尺测量出小钢球由静止开始下降至光电门时的高度h.

(1)该同学为了验证“动能定理”,用游标卡尺测量了小钢球的直径,结果如图1所示,他记录的小钢球的直径d=1.326cm.
(2)该同学在验证“动能定理”的过程中,忽略了空气阻力的影响,除了上述的数据之外是否需要测量小钢球的质量不需要(填“需要”或“不需要”).
(3)如果用这套装置验证机械能守恒定律,下面的做法能提高实验精度的是AC.
A.在保证其他条件不变的情况下,减小小球的直径
B.在保证其他条件不变的情况下,增大小球的直径
C.在保证其他条件不变的情况下,增大小球的质量
D.在保证其他条件不变的情况下,减小小球的质量.

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16.有两个力F1=10N、F2=2N,则下列说法正确的是(  )
A.F1与F2的合力可能等于9NB.F1与F2的合力的最大值是10N
C.F1与F2的合力的最小值是0D.F1与F2的合力不可能等于12N

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17.一个物体以速度v0水平抛出,落地时速度的大小为v,重力加速度为g,不计空气的阻力,则物体在空中飞行的时间为(  )
A.$\frac{v-{v}_{0}}{g}$B.$\frac{v+{v}_{0}}{g}$C.$\frac{\sqrt{{v}^{2}+{{v}_{0}}^{2}}}{g}$D.$\frac{\sqrt{{v}^{2}-{{v}_{0}}^{2}}}{g}$

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