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【题目】如图所示,在屏MN的上方有磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。P为屏上的一小孔,PCMN垂直。一群质量为m、带电荷量为-qq>0)的粒子(不计重力),以相同的速率v,从P处沿垂直于磁场的方向射入磁场区域。粒子入射方向在与磁场B垂直的平面内,且散开在与PC夹角为θ的范围内。则在屏MN上被粒子打中的区域的长度为(  )

A. B. C. D.

【答案】A

【解析】

粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得

解得

粒子沿着右侧边界射入,轨迹如图1

此时出射点最近,与边界交点与P间距为

粒子沿着左侧边界射入,轨迹如图2

此时出射点最近,与边界交点与P间距为

粒子垂直边界MN射入,轨迹如3

此时出射点最远,与边界交点与P间距为2r,故范围为在荧光屏上P点右侧,将出现一条形亮线,其长度为

A正确,BCD错误。

故选A

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,圆心为O、半径为r的圆形区域外存在匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向外,磁感应强度大小为BP是圆外一点,OP=3r。一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子从P点在纸面内垂直于OP射出。己知粒子运动轨迹经过圆心O,不计重力。求

(1)粒子在磁场中做圆周运动的半径;

(2)粒子第一次在圆形区域内运动所用的时间。

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【题目】如图所示,一小球在斜面上处于静止状态,不考虑一切摩擦,如果把挡板由竖直位置绕 O 点缓慢转至水平位置,则此过程中球对挡板的压力 F1和球对斜面的压力 F2的变化情况是(  )

A.F1先增大后减小,F2一直减小

B.F1先减小后增大,F2一直减小

C.F1 F2都一直在增大

D.F1 F2都一直在减小

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】质量为m的四只完全相同的足球叠成两层放在水平面上,底层三只足球刚好接触成三角形,上层一只足球放在底层三只足球的正上面,系统保持静止.若最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则(  )

A.底层每个足球对地面的压力为mg

B.底层每个足球之间的弹力为零

C.下层每个足球对上层足球的支持力大小为

D.足球与水平面间的动摩擦因数至少为

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图(a),在跳台滑雪比赛中,运动员在空中滑翔时身体的姿态会影响其下落的速度和滑翔的距离。某运动员先后两次从同一跳台起跳,每次都从离开跳台开始计时,用v表示他在竖直方向的速度,其v-t图像如图(b)所示,t1t2是他落在倾斜雪道上的时刻。则

A. 第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移比第一次的小

B. 第二次滑翔过程中在水平方向上的位移比第一次的大

C. 第二次滑翔过程中在竖直方向上的平均加速度比第一次的大

D. 竖直方向速度大小为v1时,第二次滑翔在竖直方向上所受阻力比第一次的大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,将质量为2m的重物悬挂在轻绳的一端,轻绳的另一端系一质量为m的小环,小环套在竖直固定的光滑直杆上,光滑定滑轮与直杆的距离为d.现将小环从与定滑轮等高的A处由静止释放,当小环沿直杆下滑距离也为d时(图中B处),下列说法正确的是

A. 小环刚释放时轻绳中的张力一定大于2mg

B. 小环到达B处时,重物上升的高度也为d

C. 小环在B处的速度与重物上升的速度大小之比等于

D. 小环在B处的速度与重物上升的速度大小之比等于

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在水平线ab的下方有一匀强电场,电场强度为E,方向竖直向下,ab的上方存在匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,磁场中有一内、外半径分别为R的半圆环形区域,外圆与ab的交点分别为MN。一质量为m、电荷量为q的带负电粒子在电场中P点静止释放,由M进入磁场,从N射出,不计粒子重力。学科.

1)求粒子从PM所用的时间t

2)若粒子从与P同一水平线上的Q点水平射出,同样能由M进入磁场,从N射出,粒子从MN的过程中,始终在环形区域中运动,且所用的时间最少,求粒子在Q时速度的大小。

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【题目】如图甲所示,在光滑水平面上的两个小球AB发生正碰,AB的质量分别为m1,图乙为它们碰撞前后的(位移一时间)图像,以水平向右为正方向由此可以判断,以下四个选项中的图像所描述的碰撞过程不可能发生的是(

A.B.C.D.

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【题目】如图所示为某种游戏装置的示意图,水平轨道MNPQ分别与水平传送带左侧、右侧理想连接,竖直圆形轨道与PQ相切于Q.已知传送带长,且沿顺时针方向以恒定速率匀速转动两个质量均为m的滑块BC静置于水平轨道MN上,它们之间有一处于原长的轻弹簧,且弹簧与B连接但不与C连接,另一质量也为m的滑块A以初速度B运动,AB碰撞后粘在一起,碰撞时间极短.C距离N足够远滑块C脱离弹簧后以速度滑上传送带,并恰好停在Q点已知滑块C与传送带及PQ之间的动摩擦因数均为,装置其余部分均视为光滑,重力加速度g.

1)求PQ的距离;

2)求n0的大小;

3)若,要使C不脱离竖直圆轨道,求圆轨道半径R的取值范围.

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