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【题目】如图所示,以直角三角形AOC为边界的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,∠A=60°,AO=L,在O点放置一个粒子源,可以向各个方向发射某种带负电粒子(不计重力作用),粒子的比荷为,发射速度大小都为v0,且满足v0.粒子发射方向与OC边的夹角为θ,对于粒子进入磁场后的运动,下列说法正确的是(

A.粒子有可能打到A点

B.以θ=60°飞入的粒子在磁场中运动时间最短

C.以θ<30°飞入的粒子在磁场中运动的时间都相等

D.在AC边界上只有一半区域有粒子射出

【答案】AD

【解析】

试题分析: 根据Bqv0=m,又v0,可得r==L,又OA=L,所以当θ=60°时,粒子经过A点,所以A正确;根据粒子运动的时间t=T,圆心角越大,时间越长,粒子以θ=60°飞入磁场中时,粒子从A点飞出,轨迹圆心角等于60°,圆心角最大,运动的时间最长,所以B错误;当粒子沿θ=0°飞入磁场中,粒子恰好从AC中点飞出,在磁场中运动时间也恰好是,θ从0°到60°在磁场中运动时间先减小后增大,在AC边上有一半区域有粒子飞出,所以C错误,D正确.

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【题目】根据安培假说的物理思想:磁场来源于运动电荷,如果用这种思想解释地球磁场的形成,根据地球上空并无相对地球定向移动的电荷的事实,那么由此推断,地球上总体应该是( )
A.不带电
B.带负电
C.带正电
D.不能确定

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【题目】质点沿直线运动,其加速度恒定,若在2s内速率从4m/s变为2m/s,则其加速度大小是(

A.一定是1m/s2 B.一定是3m/s2

C.可能是3m/s2 D.以上都不正确

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【题目】已知万有引力常量为G,利用下列数据可以计算出地球质量的是

A. 某卫星绕地球做匀速圆周运动的周期T和角速度ω

B. 某卫星绕地球做匀速圆周运动的周期T和轨道半径r

C. 地球绕太阳做匀速圆周运动的周期T和轨道半径r

D. 地球半径R和地球表面的重力加速度g

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【题目】在高级沥青铺设的高速公路上,汽车的设计时速是108 km/h.汽车在这种路面上行驶时,它的轮胎与地面的最大静摩擦力等于车重的0.6倍.

1如果汽车在这种高速公路的水平弯道上拐弯,假设弯道的路面是水平的,其弯道的最小半径是多少?

2如果高速公路上设计了圆弧拱形立交桥,要使汽车能够以设计时速安全通过圆弧拱桥,这个圆弧拱形立交桥的半径至少是多少?(g10 m/s2)

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【题目】用多用电表欧姆挡测电阻,有许多注意事项,下列说法中正确的是(  )
A.测量 前必须调零,而且每测量一次电阻都要重新调零
B.每次换挡后必须电阻调零
C.待测电阻如果是连接在电路中,应把它先与其他元件断开,再进行测量
D.两个表笔要与待测电阻接触良好才能测得较准确,因此,应当用两手分别将两个表笔与电阻两端紧紧捏在一起

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【题目】如图甲所示,AB是真空中、面积很大的平行金属板,O是一个可以连续产生粒子的粒子源,OAB的距离都是l。现在AB之间加上电压,电压UAB随时间变化的规律如图乙所示。已知粒子源在交变电压的一个周期内可以均匀产生大量粒子,粒子质量为m、电荷量为-q。这种粒子产生后,在电场力作用下从静止开始运动。设粒子一旦碰到金属板,它就附在金属板上不再运动,且电荷量同时消失,不影响AB板电势。不计粒子的重力,不考虑粒子之间的相互作用力。已知上述物理量l=0.6m,U0=1.2×103V,T=1.2×10-2s,m=5×10-10kg,q=1×10-7C。

1)在t=0时刻出发的微粒,会在什么时刻到达哪个极板?

2)在0~T/2范围内,哪段时间内产生的微粒能到达B板?

3)到达B板的微粒中速度最大为多少?

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【题目】如图,一理想变压器的原线圈两端接入电压为的交变电流。原线圈匝数匝,副线圈匝数为匝,则

A. 副线圈中磁通量变化率的最大值为V

B. 将耐压值为6V的电容器接在两端,能正常工作

C. 把额定电压为8V的小灯泡接在两端,小灯泡能正常工作

D. 把电磁打点计时器接在两端,打点周期为

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【题目】用多用电表测直流电压U和测电阻R时,若红表笔插入多用电表的(+)插孔,则(  )
A.测U时电流从红表笔流入多用电表,测R时电流从红表笔流出多用电表
B.测U、测R电流均从红表笔流入多用电表
C.测U、测R电流均从红表笔流出多用电表
D.测U时电流从红表笔流出多用电表,测R时电流从红表笔流入多用电表

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