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18.如图所示,在垂直纸面向里的匀强磁场的边界上,有两个质量和电量均相同的正、负离子(不计重力),从O点以相同的速度先后射入磁场中,入射方向与边界成θ角,则正、负离子在磁场中(  )
A.运动时间相同
B.运动轨迹的半径相同
C.重新回到边界时速度相同,方向不同
D.重新回到边界时的位置与O点的距离相同

分析 由题正负离子的质量与电量相同,进入同一磁场做匀速圆周运动的周期相同,根据偏向角的大小分析运动时间的长短.由牛顿第二定律研究轨道半径.根据圆的对称性,分析离子重新回到边界时速度方向关系和与O点距离.

解答 解:A、根据牛顿第二定律得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,解得:r=$\frac{mv}{qB}$,由题q、v、B大小均相同,则r相同.粒子的运动周期 T=$\frac{2πm}{qB}$,知周期相同,
根据左手定则分析可知,正离子逆时针偏转,负离子顺时针偏转,重新回到边界时正离子的速度偏向角为2π-2θ,轨迹的圆心角也为2π-2θ,运动时间t=$\frac{2π-2θ}{2π}T$,同理,负离子运动时间t=$\frac{2θ}{2π}T$,显然时间不等.故A错误,B正确.
C、正负离子在磁场中均做匀速圆周运动,速度沿轨迹的切线方向,根据圆的对称性可知,重新回到边界时速度大小与方向相同.故C错误.
D、根据几何知识得知重新回到边界的位置与O点距离S=2rsinθ,r、θ相同,则S相同.故D正确.
故选:BD.

点评 根据题意画出轨迹示意图,可根据几何关系求出回到边界时离O点的距离;利用对称关系判断回到边界时速度的方向;带电粒子在磁场中做匀速圆周运动问题求运动时间,可用关系式有t=$\frac{θ}{2π}T$,θ是轨迹的圆心角,而且轨迹的圆心角等于速度的偏转角.

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8.如图所示,正点电荷Q产生的电场中,已知A、B间的电势差为U,现将电荷量为q的正点电荷从B移到A,则(  )
A.外力克服电场力做功QU,电势能增加qU
B.外力克服电场力做功qU,电势能增加QU
C.外力克服电场力做功qU,电势能增加qU
D.外力克服电场力做功QU,电势能减少QU

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.利用气垫导轨探究弹簧的弹性势能与形变量的关系,在气垫导轨上放置一带有遮光片的滑块,滑块的一端与轻弹簧贴近,弹簧另一端固定在气垫导轨的一端,将一光电门P固定在气垫导轨底座上适当位置(如图甲),使弹簧处于自然状态时,滑块向左压缩弹簧一段距离,然后静止释放,与光电门相连的光电计时器可记录遮光片通过光电门时的挡光时间,可计算出滑块离开弹簧后的速度大小.实验步骤如下:

①用游标卡尺测量遮光片的宽度d;
②在气垫导轨上通过滑块将弹簧压缩x1,滑块静止释放.由光电计时器读出滑块第一次通过光电门时遮光片的挡光时间t1
③利用所测数据求出滑块第一次通过光电门时的速度v和动能mv2
④增大弹簧压缩量为x2、x3、…重复实验步骤②③,记录并计算相应的滑块动能mv2,如下表所示:
(1)测量遮光片的宽度时游标卡尺读数如图乙所示,读得d=1.02cm;
(2)在图丙、丁两坐标系中分别作出mv2与x和mv2与x2图象;
(3)由机械能守恒定律,Ep=mv2,根据图象得出结论是在误差允许的范围内,弹性势能大小与形变量的平方成正比.
弹簧压缩量x(cm)0.51.01.52.02.53.0
x20.251.002.254.006.259.00
动能mv20.49m1.95m4.40m7.82m12.22m17.60m

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,在离地面高h处以初速度V0抛出一个质量为m的物体,物体落地时速度为V,物体到达最高点距地面高H,不计空气阻力,取地面为零势能面,则物体抛出时的机械能为(  )
A.$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$+mgHB.$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$+mghC.mgH-mghD.$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$+mg(H-h)

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13.软磁性材料适合于制造(  )
A.银行卡B.永久磁铁C.变压器铁芯D.计算机磁盘

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3.关于平抛运动下列说法正确的是(  )
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B.平抛运动的下落时间由下落高度和水平方向的速度决定
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