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【题目】空间存在垂直于纸面方向的均匀磁场,其方向随时间做周期性变化,磁感应强度B随时间t变化的图象如图所示.规定B>0时,磁场的方向穿出纸面.一电荷量q5π×107 C、质量m5×1010 kg的带电粒子,位于某点O处,在t0时刻以初速度v0π m/s沿某方向开始运动.不计重力的作用,不计磁场的变化可能产生的一切其他影响.则在磁场变化N(N为整数)周期的时间内带电粒子的平均速度的大小等于(  )

A. π m/s B. m/s C. m/s D. 2m/s

【答案】C

【解析】试题分析:根据洛伦兹力提供向心力则有,即。可知该粒子周期T0.02s,半径r=0.01m。作出粒子的轨迹示意图如图所示,所以在磁场变化N(N为整数)周期的时间内,由平均速度的定义式m/s2m/s,即C选项正确.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】据报道,最近在太阳系外发现了首颗宜居行星,其质量约为地球质量的6.4倍.已知一个在地球表面质量为50kg的人在这个行星表面的重量约为800N,地球表面处的重力加速度为10m/s2.求:

1)该行星的半径与地球的半径之比约为多少?

2)若在该行星上距行星表面2m高处,以10m/s的水平初速度抛出一只小球(不计任何阻力),则小球的水平射程是多大?

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【题目】做“探究功和速度变化的关系”实验时,有如图所示的甲、乙两套实验装置。请回答下列问题.

(1)两种实验装置都必须满足的操作是_________

A.都不需要平衡摩擦力

B.甲图中小车的质量要远大于橡皮筋的质量,乙图中小车的质量要远大于钩码的质量

C.木板必须是光滑的

D.所用的打点计时器都必须使用交流电源

(2)用甲图实验装置打的纸带如丙图所示,其中AG段小车做加速运动,GK段小车做匀速运动,那么应该用_________(填“AG” 或“GK”)段来计算小车的速度。

(3)用乙图实验装置打出的纸带如丁图所示.某同学想利用BE段验证动能定理,测出纸带上AC间的距离,DF间的距离,BE间的距离.那么,该同学用天平分别测出小车质量M; 钩码的总质量m;已知打点计时器的打点频率为f,从打B点到打E点的过程中,合力对小车做的功是__________,小车动能的增量是_______。(用题中的物理量符号表示)

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【题目】一列简谐横波沿x轴正方向传播,波速为2m/s,振幅A2cmMN是平衡位置相距为3m的两个质点,如图所示。在t0时,M通过其平衡位置沿y轴正方向运动,N位于其平衡位置上方最大位移处。已知该波的周期大于1s。下列说法正确的是______

A.该波的周期为6s

B.在t05s时,质点N正通过平衡位置沿y轴负方向运动

C.从t0tls,质点M运动的路程为2cm

D.在t5.5st6s,质点M的动能逐渐增大

Et0.5s时刻,处于MN正中央的质点加速度与速度同向

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】图甲所示是大型机械厂里用来称重的电子吊秤,其中实现称重的关键元件是拉力传感器。其工作原理是:挂钩上挂上重物,传感器中拉力敏感电阻丝在拉力作用下发生形变,拉力敏感电阻丝的电阻也随着发生变化,再经相应的测量电路把这一电阻变化转换为电信号(电压或电流),从而完成将所称物体重量变换为电信号的过程。

(1)简述拉力敏感电阻丝的阻值随拉力变化的原因_______________________________

(2)小明找到一根拉力敏感电阻丝RL,其阻值随拉力变化的图像如图乙所示,再按图丙所示电路制作了一个简易吊秤。电路中电源电动势E15V,内阻约;灵敏毫安表量程为10mA,内阻约5Ω;R是电阻箱,最大阻值是9999Ω;RL接在A、B两接线柱上,通过光滑绝缘滑环可将重物吊起,接通电路完成下列操作。

a.滑环下不吊重物时,调节电阻箱,当电流表为某一合适示数I时,读出电阻箱的读数R1

b.滑环下吊上待测重物,测出电阻丝与竖直方向的夹角为θ;

c.调节电阻箱,使_______,读出此时电阻箱的读数R2

d.算得图乙直线的斜率k和截距b;

则待测重物的重力G的表达式为G=_____(用以上测得的物理量表示),测得θ=53°(sin53°=0.8,cos53°=0.6),R1R2分别为1052Ω1030Ω,结合乙图信息,可得待测重物的重力G=_____N(结果保留三位有效数字)。

(3)针对小明的设计方案,为了提高测量重量的精度,你认为下列措施可行的是____________

A.将毫安表换成量程不同,内阻更小的毫安表

B.将毫安表换成量程为10μA的微安表

C.将电阻箱换成精度更高的电阻箱

D.适当增大A、B接线柱之间的距离

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【题目】如图所示,在同时存在匀强电场和匀强磁场的空间中取正交坐标系Oxyz,一质量为m,电荷量为q的带正电粒子从原点O以速度v沿x轴正方向出发,下列说法正确的是( )

A.若电场磁场分别沿z轴正方向和x轴正方向,粒子只能做曲线运动

B. 若电场磁场均沿z轴正方向,粒子有可能做匀速圆周运动

C. 若电场磁场分别沿z轴负方向和y轴负方向,粒子有可能做匀速直线运动

D.若电场磁场分别沿y轴负方向和z轴正方向,粒子有可能做平抛运动

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【题目】如图所示,平板C放置在水平地面上,杆竖直固定在平板上,轻质滑轮固定在杆的上方,细绳跨过滑轮,一端与放在平板C上的物块B连接,另一端悬挂物块A,整个装置处于静止状态。现对物体B施加向左的水平外力F,使B沿平板向左缓慢移动的过程中,平板C一直处于静止状态。在上述过程中,逐渐变大的力是

A. 水平外力F

B. 杆对滑轮的作用力

C. 绳对物块B的拉力

D. 地面对平板C的作用力

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【题目】如图所示,倾角为θ=37°的传送带顺时针匀速转动,速率v=5 m/s,A、B两轮间的距离为13 m。一质量为m的小物块(可视为质点)v0=10 m/s的初速度,从皮带直线部分的最低点A沿传送带运动方向滑上传送带。已知小物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g10 m/s2。求:

(1)小物块刚滑上传送带时的加速度大小;

(2)小物块到达的最高点距A点的距离;

(3)当小物块滑上传送带时,在小物块正下方的传送带上做一标记点,求该标记点再次与小物块相遇在何处

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【题目】假设某篮球运动员准备投三分球前先屈腿下蹲再竖直向上跃起,已知他的质量为m,双脚离开地面时的速度为,从开始下蹲到跃起过程中重心上升的高度为h,则下列说法正确的是

A. 从地面跃起过程中,地而对他所做的功为0

B. 从地面跃起过程中,地面对他所做的功为

C. 从下蹲到离开地面上升过程中,他的机械能守恒

D. 离开地面后,他在上升过程中处于超重状态;在下落过程中处于失重状态

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