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【题目】如下图所示,平行直线 aa′ bb′间有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为 B.现分别在 aa′上某两点射入带正电粒子 MNMN 的初速度方向不同,但与 aa′的夹角均为 θ,两粒子都恰不能越过界线 bb′.若两粒子质量均为 m,电荷量均为 q,两粒子射入到 bb′的时间分别为 t1 t2,则(

A. t1+t2=

B. M 粒子的初速度大于 N 粒子的初速度

C. t1+t2=

D. M 粒子轨迹半径小于 N 粒子的轨迹半径

【答案】AB

【解析】

设磁场宽度为dMN两粒子的轨迹半径分别为,粒子M的运动轨迹如图所示:

由几何知识可知:
粒子的轨道半径:
粒子N的运动轨迹如图所示:

由几何知识可知:,粒子轨道半径:
M粒子轨迹半径大于N粒子的轨迹半径
根据洛伦兹力提供向心力:可得粒子半径:,可知当mqB相同时,Rv成正比,故M粒子的初速度大于N粒子的初速度;

两粒子在磁场中运动的周期相同,均为:
MN两粒子在磁场中运动的圆心角分别为
M粒子运动的时间:

N粒子运动的时间:

两粒子运动时间之和:,故AB正确,CD错误。

练习册系列答案
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【题目】如图所示,虚线abc代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,PQ是这条轨迹上的两点,据此可知( )

A. 三个等势面中,a的电势最高

B. 带电质点通过P点时的电势能较Q点大

C. 带电质点通过P点时的动能较Q点大

D. 带电质点通过P点时的加速度较Q点大

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【题目】如图,容积为V的汽缸由导热材料制成,面积为S的活塞将汽缸分成容积相等的上下两部分,汽缸上部通过细管与装有某种液体的容器相连,细管上有一阀门K。开始时,K关闭,汽缸内上下两部分气体的压强均为p0 现将K打开,容器内的液体缓慢地流入汽缸,当流入的液体体积为时,将K关闭,活塞平衡时其下方气体的体积减小了,不计活塞的质量和体积,外界温度保持不变,重力加速度大小为g。求流入汽缸内液体的质量。

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【题目】某小组在做描绘小灯泡的伏安特性曲线实验中选用了规格为的小灯泡,并选用多用电表测小灯泡两端的电压。

在红、黑表笔与多用电表已正确连接情况下,按图1所示的电路图正确接线后,多用电表一支表笔接处,另一支表笔接触点从换到时,多用电表的示数变化较大,而电流表示数几乎不变则表笔与电路的正确接法是______填字母

A.红表笔接,黑表笔接

B.红表笔接,黑表笔接

C.黑表笔接,红表笔接

D.黑表笔接,红表笔接

在某次正确的操作中,多用电表的选择开关与指针位置分别如图2和图3所示,则多用电表的读数是______

该小组测得了多组电压、电流数据后,在坐标系中正确地描好了一系列数据点,如图4所示。甲同学认为根据数据点应连接成直线,乙同学认为应连接成光滑曲线你认为正确的是______同学选填;由正确图线求出电压为时小灯泡的电阻Rx=___保留两位有效数字

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【题目】用多用电表探测图甲所示的黑箱发现:用直流电压挡测量,EG 两点间和 FG 两点间均有电压,EF 两点间无电压;用欧姆表测量,黑表笔(与电表内部电源的正极相连)接 E 点,红表笔(与电表内部电源的负极相连)接 F 点,阻值很小,但反接阻值很大.那么该黑箱内元件的接法可能是(

A. B. C.

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【题目】某研究小组设计了如图所示的双立柱形粒子加速器,整个装置处于真空中。已知两个立柱底面均为边长为d的正方形,各棱均分别和某一坐标轴平行。立柱1下底面中心坐标为,立柱2下底面中心坐标为,它们的上底面均位于的平面内。两个立柱上、下底面间的电压大小均为U,立柱1内存在着沿z轴正方向的匀强电场,立柱2内存在着沿z轴负方向的匀强电场,两立柱外电场均被屏蔽。在的空间内存在着沿x轴正方向的两个匀强磁场,其磁感应强度分别是均未知。现有大量的带正电的粒子从立柱1底面各处由静止出发,经过立柱12加速后能全部回到立柱1的下底面。若粒子在经过两个平面时,仅能自由进出两立柱的底面经过其它位置均会被吸收;该粒子质量为m、电荷量为q,不计粒子重力及粒子间的相互作用力。求:

粒子经过立柱2下底面时的动能

磁感应强度的大小;

若两立柱上、下底面间电压的大小可调且在粒子运动过程中保持同一定值;两个磁场仅方向可变且保持与z轴垂直。求从立柱1下底面出发的粒子再次回到立柱1下底面的最短时间t

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【题目】由于万有引力定律和库仑定律都满足平方反比定律,因此引力场和电场之间有许多相似的性质,在处理问题时可以将它们进行类比,例如电场中反应各点电场强度的物理量是电场强度,其定义式为,在引力场中可以用一个类似的物理量来反应各点引力场的强弱,设地球质量为M,半径为R,地球表面处重力加速度为g,引力常量为G,如果一个质量为m的物体位于距离地心2R处的某点,则下列表达式中能反应该点引力场强弱的是

A. B. C. D. g/2

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A. nvSΔtB. nvΔtC. D.

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(1)B点距虚线MN的距离d2

(2)带电微粒从A点运动到B点所经历的时间t.

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