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【题目】如图所示,x轴上方存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,xoy平面内,从原点O处沿与x轴正方向成O(0<θ<π)以速率v发射一个带正电的粒子(重力不计),则下列说法正确的是

A. θ一定,v越大,则粒子在磁场中运动的时间越短

B. θ一定,v越大,则粒子在离开磁场的位置距o点越远

C. v一定越大,则粒子在磁场中运动的时间越短

D. v一定越大,则粒子在离开磁场的位置距o点越远

【答案】BC

【解析】

带电粒子进入磁场中,受到洛伦兹力而做匀速圆周运动,作出轨迹,由轨迹对应的圆心角等于粒子速度的偏向角,求出轨迹的圆心角α,由t=T分析粒子的运动时间;根据几何知识分析粒子离开磁场的位置与半径的关系。

粒子在磁场中做圆周运动,运动轨迹如图所示:

由几何关系得:轨迹对应的圆心角:α=2π-2θ,粒子在磁场中运动的时间:;则粒子在磁场中的运动时间与粒子速率无关,若θ一定,v越大,则粒子在磁场中运动的时间相等,故A错误;若v一定,θ越大,则粒子在磁场中运动的时间越短,故C正确;设粒子的轨迹半径为r,则,如图所示,由几何知识得:AO=2rsinθ=,若θ一定,v越大,则粒子离开磁场的位置距O点越远,故B正确;v一定,若θ是锐角,θ越大,AO越大,若θ是钝角,θ越大,AO越小,故D错误;故选BC。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,AB两相同的金属板水平放置。现让两板带上等量异种电荷,两板间形成竖直方向的匀强电场。将一带电粒子沿水平方向从A板左侧靠近A板射入电场中。当粒子射入速度为v1时,粒子沿轨迹Ⅰ从两板正中间飞出,电场力做功为W1;当粒子射入速度为v2时,粒子沿轨迹Ⅱ落到B板正中间,电场力做功为W2。不计粒子重力,则

A. v1v221 B. v1v221

C. W1W211 D. W1W212

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【题目】在研究力的合成的实验中:

(1)某同学在水平放置的木板上垫一张白纸,并使白纸固定,把橡皮条的一端固定在木板上,另一端拴两根细线,通过细线同时用两个弹簧秤互成角度地拉橡皮条,使它与细线的结点达到某一位置O点,下列关于此时应记录的数据的说法中正确的是__________

A.只需记录下此时两弹簧秤的读数F1F2及对应的两拉力的方向;

B.需记录下此时两弹簧秤的读数F1F2、对应的两拉力的方向以及结点对应的位置O

(2)(多选)接着该同学改用一个弹簧秤来拉橡皮条,关于此时的操作及应记录的数据的说法中正确的是_________

A.拉橡皮条时不必使结点与位置O重合

B.拉橡皮条时必须使结点与位置O重合

C.此时必须要记录下弹簧秤的读数F 以及拉力的方向

D.只需记录下拉力的方向而不必记录下弹簧秤的读数F

(3)此后为了探究F1F2F 的关系,应作出F1F2F __________

A.力的图示    B.力的示意图

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【题目】如图所示,已知带电小球A、B的电荷分别为QA、QB,A球固定,B球用长为L的绝缘丝线悬挂在O点,静止时A、B相距为d。若A球电量保持不变,B球缓慢漏电,则下列说法正确的是

A. 丝线对B球的拉力逐渐变大

B. A球对B球的库仑力逐渐变小

C. AB间距离减为时,B球的电荷量减小为原来的

D. AB间距离减为时,B球的电荷量减小为原来的

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【题目】如图所示,LOO’L’为一折线,它所形成的两个角LOOOOL‘均为450。折线的右边有一匀强磁场,其方向垂直OO’的方向以速度v做匀速直线运动,在t=0时刻恰好位于图中所示的位置。以逆时针方向为导线框中电流的正方向,在下面四幅图中能够正确表示电流时间(I—t)关系的是(时间以l/v为单位)( )

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【题目】民航客机都有紧急出口发生意外情况时打开紧急出口狭长的 气囊会自动充气生成一条通向地面的斜面形滑梯,乘客可沿滑梯滑行到 地面上。如图所示,靠近驾驶舱的滑梯高 4m,倾角 53。某乘客从滑梯滑下并在水平地面上滑行一段距离已知人与滑梯间动摩擦因数为 0.5,人与地面间动摩擦因数为 0.6,不考虑人着地时撞击地面的能量损失。Sin530=0.8,cos530=0.6

(1)人在滑梯上滑下时的加速度大小

(2)人在滑梯上滑下所需的时间;

(3)人在地面上继续滑行的距离。

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【题目】201755日,我国自行研制、具有完全自主知识产权的新一代大型喷气式客机C919首飞成功,拉开了全面试验试飞的新征程。假设飞机在平直跑道上从静止开始自西向东做加速运动,经过时间t=40s后达到起飞所要求的速度v=80m/s,此时滑行距离为x=2.0×103m。已知飞机质量m=7.0×104kg,牵引力恒为F=2.0×105N,加速过程中受到的阻力随速度变化,重力加速度取g=10m/s2求飞机加速过程中:

(1)牵引力的平均功率;

(2)飞机所受阻力的冲量。

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【题目】如图,间距为L=0.5m足够长的平行金属导致放置在与水平面间夹角为θ=37°的绝缘斜面上,导轨的上端连接有一个R=4Ω的电阻。有一个匀强磁场垂直于导轨平面向上,磁感应强度为B0=1T,将一根质量为m=0.05kg长度也为L的金属棒ab放置在导轨上并与其垂直,且与导轨接触良好,金属棒的电阻r=1Ω,导轨的电阻不计。金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,静止释放金属棒,金属棒能沿导轨向下滑动。当流过金属棒截面的电量为0.3C,金属棒恰达到稳定速度,(g-10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)。:

(1)金属棒达到的稳定速度是多少?

(2)从静止释放金属棒到其达到稳定速度过程中,电阻R上产生的焦耳热为多少?

(3)若将金属棒达到稳定速度时计作时间t=0,从此时刻起,让磁感应强B逐渐减小,使金属棒中不产生感应电流,t=1s时磁感应强度为多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一根跨越一固定的水平光滑细杆的柔软、不可伸长的轻绳,两端各系一个小球AB,球A刚好接触地面,球B被拉到与细杆同样高度的水平位置,当球B到细杆的距离为L时绳刚好拉直,此时由静止释放B球,当球B摆到与水平方向的夹角为θ时,A球刚要离开地面,已知AB球的质量分别为2.4mm,不计空气阻力。则在球A刚要离开地面时,下列描述正确的是

A. θ=53°

B. B与其初始位置的高度差h=0.8L

C. B球的速度大小v=

D. B球的加速度大小

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