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15.如图所示,边长为L的正方形ABCD区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场.一质量为m、带电荷量为q的粒子从A点以速度v0垂直磁场射入,速度方向与AB边界的夹角为α,粒子刚好从B轴出磁场,不计粒子重力,则(  )
A.粒子一定带正电
B.匀强磁场的磁感应强度为$\frac{2m{v}_{0}sinα}{qL}$
C.粒子从A点到B点所需的时间为$\frac{2αL}{{v}_{0}sinα}$
D.粒子在磁场中离AB边界的最远距离为$\frac{(1-cosα)L}{2sinα}$

分析 粒子在磁场中做匀速圆周运动,找出圆心、画出轨迹,结合几何关系求解轨道半径;洛仑兹力提供向心力,再根据牛顿第二定律列式求解磁感应强度.

解答 解:A、在A位置,已知速度方向、磁场方向和洛仑兹力方向,根据左手定则,粒子带负电荷,故A错误;
B、粒子在磁场中做匀速圆周运动,画出运动轨迹,如图所示:
结合几何关系,有:
r=$\frac{\frac{L}{2}}{sinα}$=$\frac{L}{2sinα}$
根据牛顿第二定律,有:
qvB=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{r}$
联立解得:B=$\frac{2m{v}_{0}sinα}{qL}$,故B正确;
C、从A点到B点对应的弧长为:S=(2α)r=$\frac{αL}{sinα}$;
故粒子从A点到B点所需的时间为:t=$\frac{s}{{v}_{0}}$=$\frac{αL}{{v}_{0}sinα}$,故C错误;
D、粒子在磁场中离AB边界的最远距离为:△L=r-rcosα=$\frac{(1-cosα)L}{2sinα}$,故D正确;
故选:BD

点评 本题是带电粒子在磁场中做圆周运动问题,画出运动轨迹、确定圆心和半径为解题的关键.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.关于电源电动势,下列说法正确的是(  )
A.电源没有接入电路时,两极间的电压等于电动势
B.电动势大的电源,将其它形式的能转化成电能的本领大
C.在闭合电路里,电源电动势等于内外电压之和
D.在闭合电路里,电动势随外电路电阻的增大而增大

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

6.在研究“互成角度的两个共点力合成”的实验中,测力时要注意不要让橡皮条、线与木板,弹簧与外壳发生摩擦,同时又要保证分力与合力都处在同一个平面上.
(1)如图1所示,用A、B两弹簧测力计拉橡皮条,使其伸长到O点保持不动,α=$\frac{π}{6}$,使β角在0~$\frac{π}{2}$内变化的过程中,β=$\frac{π}{3}$时,B弹簧有最小读数.
(2)在保持两个分力大小不变的条件下,观察不同夹角θ时的合力大小,由数据得到如图2所示的合力F与两分力间夹角θ关系图.则下列说法正确的是D
A.合力最大的变化范围是2N≤F≤12N
B.合力最大的变化范围是2N≤F≤10N
C.两分力大小分别为2N和8N
D.两分力大小分别为6N和8N.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

3.在“验证机械能守恒定律”的实验中,小明同学利用传感器设计实验:如图甲所示,将质量为m、直径为d的金属小球在一定高度h处由静止释放,小球正下方固定一台红外线计时器,能自动记录小球挡住红外线的时间t,改变小球下落高度h,进行多次重复实验.此方案验证机械能守恒定律方便快捷.

(1)用螺旋测微器测小球的直径如图乙所示,则小球的直径d=17.805mm;
(2)在处理数据时,计算小球下落h高度时速度v的表达式为$\frac{d}{t}$;
(3)为直观判断小球下落过程中机械能是否守恒,应作下列哪一个图象?D;
A.h-t图象          B.h-$\frac{1}{t}$图象       C.h-t2图象      D.h-$\frac{1}{{t}^{2}}$图象
(4)经过正确的实验操作,小明发现小球动能增加量$\frac{1}{2}$mv2总是稍小于重力势能减少量mgh,你认为增加释放高度h后,两者的差值会增大(填“增大”、“缩小”或“不变”).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.下列说法错误的是(  )
A.普朗克为了解释黑体辐射,不得不引入能量子的观点
B.汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子,揭示了原子具有复杂的结构
C.4个氡222的原子核经过一个半衰期3.8天之后,一定有2个核发生了衰变
D.β衰变的实质是${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{1}^{1}$H+${\;}_{-1}^{0}$e,因而β射线来源于原子核

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,在某次自由式滑雪比赛中,一运动员沿弧形雪坡加速滑下,在斜面雪坡的顶端沿水平方向飞出,之后落回到斜面雪坡上,若斜面雪坡相对水平面的倾角为θ,水平飞出时的速度大小为v0,运动员的成绩为L,不计空气阻力,则(  )
A.运动员在空中飞行的时间与初速度大小v0无关
B.运动员落到雪坡时的速度大小是$\frac{v_0}{cosθ}$
C.如果v0不同,则该运动员落到雪坡时的速度方向也就不同
D.该运动员的成绩L为$\frac{2v_0^2sinθ}{{g{{cos}^2}θ}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.随着汽车工业的发展和轿车进入千家万户,汽车的行驶安全已引起人们的广泛关注.汽车在弯道上转弯时若不注意控制好车速,很容易造成侧滑或侧翻而酿成交通事故.
(1)若汽车在水平路面上沿半径为R1=144m的弯道行驶,路面作用于汽车的最大侧向静摩擦力是车重的μ=0.4倍,要使汽车不侧滑,则车速最大值v1为多少?重力加速度g取10m/s2
(2)为有效防止侧滑或侧翻,在高速公路的拐弯处,通常路面都是外高内低.在某路段汽车向左拐弯,司机左侧的路面比右侧的路面稍低一些(路面与水平面的夹角θ很小).若弯道为半径R2=1200m的一段圆弧,路面宽度L=15米.当车速v2为72km/h时要使车轮与路面之间恰无侧向摩擦力,则道路外沿比内沿高h为多少?同样,路面作用于汽车的最大侧向静摩擦力是车重的μ=0.4倍,估算此段弯道汽车行驶的安全速度vm为多少?(提示:当θ很小时,cosθ≈1,tanθ≈sinθ)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.下列关于分子力说法正确的是(  )
A.扩散现象说明分子间存在斥力
B.气体总是很容易充满容器,这是分子间存在斥力的宏观表现
C.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随着分子间距离的减小而增大
D.当分子力表现为引力时,分子力和分子势能总是随着分子间距离的增大而减小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.由美国威力登工程总监与他的设计师共同打造的“磁悬浮蓝牙音响”堪称“全球第一个磁悬浮蓝牙音箱”,“磁悬浮音箱”利用磁力克服地球引力,凌空悬浮,自由旋转,颠覆了人们观念上音箱的形象.除此之外,由于音箱不与桌面直接接触,很好的避免了共振对音箱的影响,此类音箱实现磁悬浮的原理可简化如下,音箱中有螺线管Ⅰ,闭合电键通电后即可显示强磁性,下面的底座内有螺线管Ⅱ,电路结构如图,下列说法正确的是(  )
A.闭合音箱中回路的电键,螺线管Ⅰ的C端为N极
B.为实现磁悬浮,底座中螺线管Ⅱ必须接交流电源
C.为实现磁悬浮,底座中螺线管Ⅱ的B端接电源正极
D.为实现磁悬浮,必须保证量螺线管间的磁力大于音响部分的重力

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