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如图物-6所示为垂直纸面方向的圆形匀强磁场,半径为R。有甲、乙两个质量和电荷量大小都相同的异种带电粒子沿直径方向分别由A、B两点射入磁场,并且都从C点射出磁场,C点到AB的距离为/2R,若带电粒子只受洛伦兹力,下列说法正确的是(  )

A.甲乙速度之比2:1  B.甲乙时间之比1:2

C.甲乙路程之比3:2  D.甲乙半径之比2:1


BC 由几何知识知,CD=R,所以  甲的偏转角为60°;乙的偏转角为

120°。甲的半径为R1=Rcot 30°,乙的半径为R2=Rcot 60°=R。所以半径之比为3:1;由R=得速度之比为3:1;由t=T得时间之比为     1:2;由弧长公式l=αr得,路程之比为3:2。


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科目:高中物理 来源: 题型:


2014年2月8日第22届冬季奥林匹克运动会在俄罗斯联邦索契市胜利开幕,设一个质量m=50kg的跳台花样滑雪运动员(可看成质点),从静止开始沿斜面雪道从A点滑下,沿切线从B点进入半径R=15m的光滑竖直冰面圆轨道BPC,通过轨道最高点C水平飞出,经t=2s落到斜面雪道上的D点,其速度方向与斜面垂直,斜面与水平面的夹角=37°,运动员与雪道之间的动摩擦因数=0.075,不计空气阻力,取当地的重力加速度g=l0m/s2,( sin37°=0.60,cos37°=0.80)。试求:

    (1)运动员运动到C点时的速度大小VC;

    (2)运动员在圆轨道最低点P受到轨道支持力的大小FN;

    (3)A点离过P点的水平地面的高度h;

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下列说法正确的是(  )

A.物体在恒力作用下不可能做曲线运动

B.物体在变力作用下有可能做曲线运动

C.物体做曲线运动,沿垂直速度方向的合力一定不为零

D.沿垂直速度方向的合力为零时,物体一定做直线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:


某宇航员在月球上某处平坦月面做平抛实验,将某物体由距月面高h处水平抛出,经过时间t后落到月球表面,已知月球半径为R,万有引力常数为G,则月球表面的重力加速度为    ,月球的质量为     

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如图物-2所示,有一光滑斜面倾角为θ,固定在水平面上,竖直挡板与斜面夹住一个质量为m光滑球,现使挡板以恒定的加速度a向右运动,则小球的加速度为(  )

A.a  B.acos θ  C.  D.asin θ

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如图物-11所示,半径为R的半圆型光滑绝缘轨道固定在水平面上,一带电量为+q,质量为m的小球以极微小的速度从轨道最高点A释放,恰在B点进入有界电场和磁场的复合场(电场未画出),并能沿直线运动到地面上的C点。(重力加速度为g)求:

 (1)复合场左边界到OA的距离;

(2)电场强度的最小值E,及电场强度最小时匀强磁场的磁感应强度B。

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曹冲称象故事讲的是曹冲把象牵到船上,等船身稳定了,在船舷上齐水面的地方,刻了一条道道。把象牵到岸上来后再把一块一块的石头装到船,等船身沉到刚才刻的那条道道和水面平起后, 石头总的重量为大象的总的重量,下列物理学习或研究中用到的方法与曹冲称象的方法相同的是(    )

A.研究加速度与合力、质量的关系        B.建立“点电荷”的概念

C.建立“瞬时速度”的概念              D.建立“合力和分力”的概念

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如图所示,小球A系在细线的一端,线的另一端固定在O点,O点到水平面的距离为h.物块B质量是小球的5倍,置于粗糙的水平面上且位于O点正下方,物块与水平面间的动摩擦因数为μ.现拉动小球使线水平伸直,小球由静止开始释放,运动到最低点时与物块发生正碰(碰撞时间极短),反弹后上升至最高点时到水平面的距离为.小球与物块均视为质点,不计空气阻力,重力加速度为g,求物块在水平面上滑行的时间t.

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在水平光滑的绝缘如图所示的直角坐标系中,对于第I象限和第IV象限,其中一个象限有垂直纸面向外的匀强磁场B,另一象限有平行纸面的匀强电场E,一个比荷为= 2×10C/kg的电荷,从坐标原点处以速度v0=4×106 m/s进入第IV象限,v0x轴成45°,已知电荷通过P(,0)点第一次经x轴进入第I象限,并且经过时间t =2×104 s,以大小相同、方向相反的速度回到P(,0)点.

(1)问电荷带正电还是带负电,匀强电场存在哪个象限,方向如何?

(2)求磁感应强度和电场强度的大小;

(3)求电荷第三次经过x轴的位置.

(4)若电荷第三次经过x轴时突然改变匀强电场的大小,使电荷第四次回到x轴时恰好是P点,求改变后的电场强度大小

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