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10.如图所示,一电量为q的带电粒子在竖直向上的匀强电场E和垂直纸面向里的匀强磁场B正交的空间区域做竖直平面内的匀速圆周运动,重力加速度为g,则下列说法不正确的是(  )
A.粒子带正电
B.粒子的质量为$\frac{Eq}{g}$
C.粒子沿顺时针方向做匀速圆周运动
D.粒子从圆轨道的最高点运动到最低点的时间为$\frac{πE}{gB}$

分析 粒子能做匀速圆周运动则说明电场力和重力任意位置做功为零,则电场力和重力大小相等,方向相反.据此分析各选项.

解答 解:A、粒子受电场力向上,E向上,则带正电.故A正确;
     B、因电场力等于重力,因mg=Eq,则粒子的质量为m=$\frac{qE}{g}$.故B正确;
     C、洛仑兹力提供向心力,受力方向指向圆心,由左手定则知粒子沿逆时针方向做匀速圆周运动.故C错误;
     D、因T=$\frac{2πm}{Bq}$ 又 mg=qE 则T=$\frac{2πE}{gB}$.粒子从圆轨道的最高点运动到最低点的时间为$\frac{T}{2}$=$\frac{πE}{gB}$.故D正确
选不正确的,故选:C.

点评 考查带电粒子的运动规律,明确粒子能做匀速圆周运动的条件,注意左手定则的内容,及与右手定则的区别.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一匝数为N的矩形线圈,其面积为S,电阻为r,线圈两端外接一电阻为R的用电器和一个交流电压表.若线圈绕对称轴OO′以角速度ω做匀速转动,则线圈从图示位置转过30°的过程中,下列说法正确的是(  )
A.通过电阻的电量为$\frac{NBS}{R+r}$
B.穿过线圈平面的磁通量的改变量为$\frac{NBS}{2}$
C.交流电压表的示数为$\frac{\sqrt{2}RNBSω}{2(R+r)}$
D.电阻产生的热量为$\frac{2ωR{N}^{2}{B}^{2}{S}^{2}}{π(R+r)}$

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1.如图所示,A、B为两个固定的等量异种电荷,其连线中点为O,在连线上另有a、b两点,且ao=ob,今将另外两个点电荷(带电量分别为+q和-q)置于a点和b点,且中间用绝缘细杆将其固定形成电偶极子,已知aO间电压为U,取无穷远处电势能为零,则上述电偶极子所具有的电势能为(  )
A.0B.UqC.2UqD.-2Uq

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18.电阻R、电容C与一线圈连成闭合回路,一条形磁铁水平位于线圈的中心轴线上,如图所示,在N极接近线圈右端的过程中,流过R的电流方向和电容器极板的带电情况是(  )
A.从a到b,左极板带正电B.从a到b,右极板带正电
C.从b到a,左极板带正电D.从b到a,右极板带正电

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5.某电路如图所示,电源内阻r不可忽略,滑动变阻器的滑片P向下滑动时,两电压表示数变化情况是(  )
A.V1变大,V2变小B.V1变小,V2变大C.V1变大,V2变大D.V1变小,V2变小

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15.如图所示,甲分子固定与坐标原点O,乙分子从无穷远处由静止释放,在分子力的作用下靠近甲.图中b点是引力最大处,d点是分子靠得最近处,则乙分子速率最大处是c点,乙分子加速度最大处是d点.

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2.如图所示,质量为m的小球套在光滑竖直杆上,轻质弹簧一端固定于O点,另一端与该小球相连.现将小球从A点由静止释放,沿杆经过C点运动到B点,已知OA长度小于OB长度且等于OC长,弹簧处于OA、OB两位置时弹力大小相等.则在此过程中(  )
A.弹簧弹力一直对小球做负功
B.弹簧弹性势能相等的位置有两个
C.小球加速度等于重力加速度的位置有两个
D.小球由A至C过程中动能的增加量小于由C到B过程中动能的增加量

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19.如图所示,将质量为3.5kg的小球水平抛出,空气阻力不计.
求:①抛出时人对球所做的功?
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20.如图所示,有一半径为R的圆形匀强磁场区域,磁感应强度为B,一条足够长的直导线以速度v进入磁场,则从直导线进入磁场至离开磁场区域的过程中,求:
(1)感应电动势的最大值为多少?
(2)在这一过程中感应电动势随时间变化的规律如何?
(3)从开始运动至经过圆心的过程中直导线中的平均感应电动势为多少?

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