【题目】如图所示,正方形区域ABCD中有垂直于纸面向里的匀强磁场,M、N分别为AB、AD边的中点,一带正电的粒子(不计重力)以某一速度从M点平行于AD边垂直磁场方向射入,并恰好从A点射出。现仅将磁场的磁感应强度大小变为原来的,下列判断正确的是
A. 粒子将从D点射出磁场
B. 粒子在磁场中运动的时间将变为原来的2倍
C. 磁场的磁感应强度变化前后,粒子在磁场中运动过程的动量变化大小之比为:1
D. 若其他条件不变,继续减小磁场的磁感应强度,粒子可能从C点射出
【答案】AC
【解析】
粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,根据题意求出粒子轨道半径,根据粒子在磁场中转过的圆心角与粒子做圆周运动的周期公式,应用牛顿第二定律分析解题。
设正方形的边长为a,由题意可知,粒子从A点射出时在磁场中做圆周运动的轨道半径为a/4,粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得: ,解得:,当磁场的磁感应强度大小变为原来的1/2时,粒子轨道半径变为原来的2倍,即:a/2,粒子将从N点射出,故A错误;由运动轨迹结合周期公式:可知,当磁场的磁感应强度大小变为原来的1/2时:T1=T2/2,粒子从A点离开磁场的情况下,在磁场中运动的时间t1=T1/2,粒子从N点离开磁场的情况下,在磁场中运动的时间t2=T2/4,可得:t1=t2,即粒子在磁场中运动的时间不变,故B错误;磁场的磁感应强度变化前,粒子在从磁场中运动过程的动量变化大小为2mv,磁场的磁感应强度变为原来的1/2后,粒子在磁场中运动过程中的动量变化大小为mv,即动量变化大小之比为:1,故C正确;无论磁场的磁感应强度大小如何变化,只要磁感应强度的方向不变,粒子都不可能从C点射出,故D错误。故选C。
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【题目】如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比n1:n2=3:1,灯泡A、B完全相同,灯泡L与灯泡A的额定功率相同,但额定电压不同,当输入端接上u=45sin100πt(V)的交流电压后,三个灯泡均正常发光,图中两电流表均为理想电流表且电流表A2的示数为2A,则( )
A. 电流表的示数约为
B. 灯泡L的额定电压为15V
C. 灯泡A的额定电压为5V
D. 变压器原线圈消耗的功率为20W
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【题目】如图,平行板电容器AB两极板水平放置,已知A板和电源正极相连,且E1>E2,当单刀双掷开关接1时,电源电动势为E1,一带正电粒子沿AB中心水平线射入,打在B极板上的N点,不计粒子重力.回答下列问题(选填“N点”“N点的左侧”“N的右侧”)
(1)断开开关并将A板左移一段距离,其他条件不变,则粒子打在___________;
(2)断开开关并将A板上移一段距离,其他条件不变,则粒子打在___________;
(3)将单刀双掷开关接2,电动势为E2,其他条件不变,则粒子打在___________;
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【题目】为了探究物体质量一定时加速度与力的关系,甲、乙同学设计了如图所示的实验装置。其中M为小车的质量,m为砂和砂桶的质量,m0为滑轮的质量,滑轮大小不计且光滑。力传感器可测出轻绳中的拉力大小。
(1)实验时,一定要进行的操作是________
A.用天平测出砂和砂桶的质量
B.将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力
C.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录力传感器的示数
D.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量m远小于小车的质量M。
(2)甲同学在实验中得到如图所示的一条纸带(两计数点间还有四个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为________m/s2(结果保留三位有效数字)。
(3)甲同学以力传感器的示数F为横坐标,加速度a为纵坐标,画出的a-F图象是一条直线,图线与横坐标的夹角为θ,求得图线的斜率为k,则小车的质量为________
A. B. C. D.
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【题目】如图所示,装置由一理想弹簧发射器及两个轨道组成.其中轨道Ⅰ由光滑轨道AB与粗糙直轨道BC平滑连接,高度差分别是h1=0.2m、h2=0.10m,BC水平距离L=1.00m.轨道Ⅱ由AE、螺旋圆形EFG和GB三段光滑轨道平滑连接而成,且A点与F点等高.当弹簧压缩量为d时,恰能使质量m=0.05kg的滑块沿轨道Ⅰ上升到B点;当弹簧压缩量为2d时,恰能使滑块沿轨道Ⅰ上升到C点.(已知弹簧弹性势能与压缩量的平方成正比,取g=10m/s2)
(1)当弹簧压缩量为d时,求弹簧的弹性势能及滑块离开弹簧瞬间的速度大小;
(2)求滑块与轨道BC间的动摩擦因数;
(3)当弹簧压缩量为d时,若沿轨道Ⅱ运动,滑块能上升到B点,则圆轨道EFG的半径需满足什么条件?
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【题目】甲、乙两质点某时刻由同一地点沿同一方向开始做直线运动,若以该时刻作为计时起点,得到两质点的x-t图象如图所示,则下列说法正确的是
A. 0~t1时间内,乙质点做匀加速直线运动
B. t1时刻,乙质点从后面追上甲质点
C. t1时刻,两质点相距最远
D. 0~t1时间内,两质点的平均速度相等
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【题目】如图所示,倾角为的斜面体静置在粗糙的水平地面上,与斜面平行的轻弹簧下端固定在地面上。一质量为m的小滑块(视为质点)从斜面顶端A以大小为v0的速度沿斜面向下匀速运动,碰到弹簧上端B后将弹簧压缩到最低位置C,返回后离开弹簧,最终停在A处。下列说法正确的是
A. 滑块从A运动到C的过程中,斜面体不受地面的静摩擦力
B. 滑块下压弹簧的过程中做匀减速直线运动
C. 滑块压缩弹簧过程中,弹簧弹性势能的最大值为mv02
D. 滑块从C运动到A的过程,弹簧的弹性势能全部转化为滑块的重力势能
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【题目】如图所示,PQ和MN为水平平行放置的金属导轨,相距L=1 m.导体棒ab跨放在导轨上,棒的质量为m=0.2 kg,棒的中点用细绳经定滑轮与一物体相连(绳与棒垂直),物体的质量为M=0.3 kg.导体棒与导轨的动摩擦因数为μ=0.5(g取10 m/s2),匀强磁场的磁感应强度B=2 T,方向竖直向下,为了使物体匀速上升,应在棒中通入多大的电流?方向如何?
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【题目】如图所示,半径为R的四分之三圆周CED,O为圆心,A为CD的中点,在OCEDO内充满垂直于纸面向外的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度大小为B.一群相同的带正电粒子以相同的速率从AC部分垂直于AC射向磁场区域,沿半径OD放置一粒子吸收板,所有射在板上的粒子均被完全吸收.已知粒子的质量为m,电量为q,速率v=,假设粒子不会相遇,忽略粒子间的相互作用,不考虑粒子的重力.求:
(1)粒子在磁场中的运动半径;
(2)粒子在磁场中运动的最短和最长时间;
(3)吸收板上有粒子击中的长度.
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