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【题目】电子在匀强磁场中以某固定的正电荷为中心做顺时针方向的匀速圆周运动,如图所示.磁场方向与电子的运动平面垂直,磁感应强度为B,电子的速率为v,正电荷与电子的带电量均为e,电子的质量为m,圆周半径为r,则下列判断中正确的是( )
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A. 如果
,则磁感线一定指向纸内
B. 如果
,则电子的角速度为![]()
C. 如果
,则电子不能做匀速圆周运动
D. 如果
,则电子的角速度可能有两个值
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【题目】环形对撞机是研究高能粒子的重要装置,其工作原理的示意图如图所示.正、负离子由静止经过电压为U的直线加速器加速后,沿圆环切线方向射入对撞机的真空环状空腔内,空腔内存在着与圆环平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小为B.两种带电粒子将被局限在环状空腔内,沿相反方向做半径相等的匀速圆周运动,从而在碰撞去迎面相撞.为维持带电粒子在环状空腔中的匀速圆周运动,下列说法中正确的是( )
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A.对于给定的加速电压,带电粒子的比荷q/m越大,磁感应强度B越大
B.对于给定的加速电压,带电粒子的比荷q/m越大,磁感应强度B越小
C.对于给定的带电粒子,加速电压U越大,粒子运动的周期越小
D.对于给定的带电粒子,不管加速电压U多大,粒子运动的周期都不变
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【题目】太空跳伞是一种挑战人类极限的运动,如图所示奥地利极限运动员鲍姆加特纳乘氦气球到达3.9万米高空后纵身跳下,在平流层接近真空的环境里自由落体持续了60秒,在距离地面2.1万米时才打开降落伞减速。关于鲍姆加特纳在这段自由落体运动时间里的位移或速度,以下说法正确的是(认为重力加速度g=10 m/s2,且不随高度的变化而变化)( )
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A. 自由落体运动的位移是3.9×104 m
B. 自由落体运动的位移是2.1×104 m
C. 自由落体运动的末速度是6.0×102 m/s
D. 自由落体运动的平均速度是6.0×102 m/s
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【题目】一个闭合回路由两部分组成,如图所示,右侧是电阻为r的圆形导轨,置于竖直方向均匀变化的磁场
中,左侧是光滑的倾角为
的平行导轨,宽度为d,其电阻不计,磁感应强度为
的匀强磁场垂直导轨平面向上,且只分别在左侧,一个质量为m、电阻为R的导体棒此时恰好能静止在导轨上,分析下述判断正确的是
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A.圆形导线中的磁场,可以方向向上均匀增强,也可以方向向下匀速减弱
B.导体棒ab受到的安培力大小为![]()
C.回路中的感应电流为![]()
D.圆形导线中的电热功率为![]()
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【题目】如图所示,为一质点在0~22s时间内做直线运动的v-t图象,则下列说法中正确的是( )
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A. CD段和DE段的加速度方向相反
B. 质点在BC段通过的位移为34 m
C. 整个过程中,C点所表示的状态离出发点最远
D. 整个过程中,BC段的加速度最大
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【题目】目前世界上正在研究的一种新型发电机叫磁流体发电机。右图表示它的发电原理:将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量带正电和带负电的微粒,而从整体来说呈中性),喷射入磁场,磁场中有两块金属板A、B,这时金属板上就聚集电荷,两板间形成一定的电压,A、B两板相当于电源的正负极,闭合开关S后,电阻R上有电流通过。下列说法正确的是( )
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A. A板为正极,通过电阻R的电流从上到下
B. A板为正极,通过电阻R的电流从下到上
C. B板为正极,通过电阻R的电流从上到下
D. B板为正极,通过电阻R的电流从下到上
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【题目】关于磁感应强度的概念,下列说法正确的是( )
A. 由磁感应强度定义式B=
可知,在磁场中某处,B与F成正比,B与IL成反比
B. 一小段通电导线在某处不受磁场力作用,该处的磁感应强度一定为零
C. 磁场中某处磁感应强度的方向,与直线电流在该处所受磁场力方向相同
D. 磁场中某处磁感应强度的大小与放在磁场中通电导线长度、电流大小及所受磁场力的大小均无关
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【题目】如图所示,跳水运动员最后走踏板的过程可以简化为下述模型:运动员从高处落到处于自然状态的跳板(A位置)上,随跳板一同向下做变速运动到达最低点(B位置).对于运动员从开始与跳板接触到运动至最低点的过程,下列说法中正确的是( )
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A. 运动员到达最低点时,其速度为零,加速度也为零
B. 在这个过程中,运动员的动能一直在减小
C. 在这个过程中,跳板的弹性势能一直在增加
D. 在这个过程中,运动员所受重力对他做的功小于跳板的作用力对他做的功
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【题目】某同学站在电梯地板上,利用速度传感器和计算机研究一观光电梯升降过程中的情况,如图所示的v–t图象是计算机显示的观光电梯在某一段时间内的速度变化情况(向上为正方向)。根据图象提供的信息,可以判断下列说法中正确的是( )
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A. 0~5 s内,观光电梯在加速上升,该同学处于失重状态
B. 5~10 s内,该同学对电梯地板的压力等于他所受的重力
C. 10~20 s内,观光电梯在加速下降,该同学处于失重状态
D. 20~25 s内,观光电梯在加速下降,该同学处于失重状态
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