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16.如图,图1是带电粒子在处于磁场中的气泡室运动径迹的照片,图2是图1照片中某条径迹的放大,A、B、C是径迹上的三点,若该粒子在运动过程中质量和电量保持不变,不断克服阻力做功,则关于此径迹下列说法正确的是(  )
A.粒子由A经B向C的方向运动
B.粒子一定带负电,磁场方向垂直纸面向外
C.粒子一定带正电,磁场方向垂直纸面向里
D.粒子由C经B向A的方向运动

分析 带电粒子沿垂直于磁场方向射入匀强磁场,粒子的能量逐渐减小,速度减小,则半径减小,即可由轨迹分析粒子入射的方向.由左手定则判断电荷的电性.

解答 解:A、据题意,带电粒子沿垂直于磁场方向射入匀强磁场,粒子的能量逐渐减小,速度减小,
则由公式r=$\frac{mv}{qB}$得知,粒子的轨迹半径逐渐减小,由图看出,粒子的运动方向是从A经B向C运动,故A正确,D错误;
C、若粒子带正电,由左手定则判断可知,磁场方向垂直纸面向里;若粒子带负电,由左手定则判断可知,磁场方向垂直纸面向外,故CD错误;
故选:A.

点评 本题只要掌握带电粒子在磁场中匀速圆周运动的半径r=$\frac{mv}{qB}$和左手定则就能正确解答.

练习册系列答案
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6.2011年7月2日下午,在杭州滨江区的白金海岸小区,一个2岁女童突然从10楼坠落,楼下30多岁的吴菊萍女士奋不顾身地冲过去用双手接住了孩子,其手臂骨折,受伤较重,被网友称为最美妈妈,接抱坠楼女童的“最美妈妈”吴菊萍引发了海内外的集体感动.吴菊萍不计后果的爱心托举,不仅给坠楼女童妞妞带来了生的希望,也激发着全社会的向善力量.设女童从45m高的阳台上无初速掉下,吴菊萍迅速由静止冲向女童下落处的正下方楼底,准备接住女童.已知吴菊萍到楼底的距离为18m,为确保安全能稳妥接住女童,吴菊萍将尽力节约时间,但又必须保证接女童时没有水平方向的冲击,不计空气阻力,将女童和吴菊萍都看做质点,设吴菊萍奔跑过程中只做匀速或匀变速运动,g取10m/s2
(1)吴菊萍至少用多大的平均速度跑到楼底?
(2)若吴菊萍在加速或减速的加速度大小相等,且最大速度不超过9m/s,求吴菊萍奔跑时加速度需满足什么条件?

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7.卫星绕地球做匀速圆周运动时处于完全失重状态,物体对支持面几乎没有压力,所以在这种环境中已无法用天平称量物体的质量.假设某同学以这种环境设置了如下图所示的装置(图中O为光滑的小孔)来间接测量物体的质量:给待测量物体一个初速度,使它在桌面上做匀速圆周运动.设航天器中备有基本测量工具.
(1)物体与桌面间的摩擦力可以忽略不计(选填“可以”或“不能”),原因是物体对支持面无压力;
(2)实验时已测量的物理量是:弹簧称的示数F、圆周运动的半径R、圆周运动的周期T.则待测量物体的质量的表达式为m=$\frac{F{T}^{2}}{4{π}^{2}r}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.汽车在平直的公路行驶的v-t图象如图,0~2s内和2s~3s内相比(  )
A.位移大小相等B.速度变化相同C.平均速度相等D.加速度相同

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11.如图所示,理想变压器的原、副线圈匝数比n1:n2=10:1,电阻R=20Ω,原线圈两端所加的电压u=36sin100πt(V),合上开关S后,则(  )
A.电压表V的示数是3.6V
B.电压变化的周期为0.02s
C.通过R的电流瞬时值表达式为i=0.18 sin100πt(A)
D.通过电阻R的交变电流的频率为100Hz

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1.下列说法中正确的是(  )
A.气体对容器的压强是大量气体分子对容器的碰撞引起的,它跟气体分子的密集程度以及气体分子的速度有关
B.在绕地球飞行的宇宙飞船中,自由飘浮的水滴呈球形,这是表面张力作用的结果
C.液晶显示器是利用了液晶对光具有各向异性的特点
D.当两分子间距离大于平衡位置的间距r0 时,分子间的距离越大,分子势能越小

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8.如图所示,质量为m的人站在自动扶梯上,扶梯正以加速度a向上减速运动,a与水平方向的夹角为θ,则人所受的支持力大小为m(g-asinθ,摩擦力大小为macosθ,方向为水平向左.

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5.如图所示,质量为$\frac{1}{2}$m的带有$\frac{1}{4}$圆弧的滑块A静止放在光滑的水平面上,圆弧半径R=1.8m,圆弧的末端点切线水平,圆弧部分光滑,水平部分粗糙,A的左侧紧靠固定挡板,距离A的右侧S处是与A等高的平台,平台上宽度为l=0.5m的M、N之间存在一个特殊区域,B进入M、N之间就会受到一个大小为F=mg恒定向右的作用力.平台MN两点间粗糙,其余部分光滑,M、N的右侧是一个弹性卡口,现有一个质量为m的小滑块B从A的顶端由静止释放,当B通过M、N区域后碰撞弹性卡口的速度v不小于5m/s时可通过弹性卡口,速度小于5m/s时原速反弹,设m=1kg,g=10m/s2,求:
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6.用如图1所示的实验装置验证机械能守恒定律.实验所用的电源为学生电源,输出电压为6V的交流电和直流电两种.重锤从高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点痕进行测量,即验证机械能守恒定律.

(1)下面列举了该实验的几个操作步骤:
A.按照图示的装置安装器件;
B.将打点计时器接到电源的“直流输出”上;
C.用天平测出重锤的质量;
D.释放悬挂纸带的夹子,同时接通电源开关打出一条纸带;
E.测量纸带上某些点间的距离;
F.根据测量的结果计算重锤下落过程中减少的重力势能是否等于增加的动能.
其中没有必要进行的或者操作不当的步骤是BCD.(将其选项填在横线处)
(2)在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器接在电压为U,频率为f的交流电源上,从实验中打出的几条纸带中选出一条理想纸带,如图2所示,选取纸带上打出的连续5个点A、B、C、D、E,测出A点距起始点的距离为S0,点AC间的距离为S1,点CE间的距离为S2,已知重锤的质量为m,当地的重力加速度为g,则:
起始点O到打下C点的过程中,重锤重力势能的减少量为△EP=mg(s0+s1),重锤动能的增加量为△EK=$\frac{m({s}_{1}+{s}_{2})^{2}{f}^{2}}{32}$.
(3)在上述验证机械能守恒定律的实验中发现,重锤减小的重力势能总是大于重锤动能的增加,其原因主要是因为在重锤下落的过程中存在阻力作用,可以通过该实验装置测阻力的大小.若已知当地重力加速度公认的较准确的值为g,重锤的质量为m,以及上图纸带上求出的加速度a,则可表示出重锤在下落的过程中受到的平均阻力大小F=mg-ma.

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