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13.放射源中有三种不同的粒子,其中一种不带电,另两种分别带正负电荷,置于磁场中,三种不同的粒子留下如图所示的三条轨迹,则(  )
A.不带电的粒子的轨迹是①B.带负电的粒子的轨迹是②
C.β粒子的轨迹是③D.α粒子的轨迹是③

分析 粒子垂直进入磁场时受洛伦兹力作用而发生偏转,由粒子偏转方向和左手定则可以反推粒子所带电荷的正负,同时中性粒子在磁场中不受洛伦兹力作用,故粒子不发生偏转.

解答 解:由于磁场方向垂直纸面向里,根据左手定则,若粒子带正电,粒子向左偏转,粒子不带电,则粒子不发生偏转,当粒子带负电,则粒子向右偏转.
故由图知,①带负电②不带电③带正电.
故选:D

点评 熟悉粒子在磁场中偏转是由洛伦兹力引起的,根据左手定则可以判断电荷在磁场中所受洛伦兹力的方向.能灵活运用左手定则是解决问题的关键.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.在平直公路上,以速度v0=12m/s匀速前进的汽车,遇紧急情况刹车后,轮胎停止转动在地面上滑行,经过时间t=1.5s汽车停止,求:刹车时汽车加速度a的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图(甲)所示,一固定的矩形导体线圈水平放置,线圈的两端接一只小灯泡,在线圈所在空间内存在着与线圈平面垂直的均匀分布的磁场.已知线圈的匝数n=100匝,电阻r=1.0Ω,所围成矩形的面积S=0.04m2,小灯泡的电阻R=9.0Ω,磁场的磁感应强度随按如图(乙)所示的规律变化,线圈中产生的感应电动势瞬时值的表达式为e=nBmS$\frac{2π}{T}$cos$\frac{2π}{T}$t,其中Bm为磁感应强度的最大值,T为磁场变化的周期.不计灯丝电阻随温度的变化,求:

(1)线圈中产生感应电动势的最大值.
(2)小灯泡消耗的电功率.
(3)在磁感强度变化的0~$\frac{T}{4}$的时间内,通过小灯泡的电荷量.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.某电容器的电容是3×10-5F,对于该电容器,下列说法正确的是(  )
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C.该电容器能容纳的电荷量最多为3×10-5C
D.电容器两极板间能承受的最大电压为3×10-5V

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.在纸平面内有一长直导线,其中通有如图所示的电流,在该平面上直导线的左侧有一点P,则P点的磁场方向(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示是一种悬球式加速度仪.它可以用来测定沿水平轨道做匀加速直线运动的列车的加速度.m是一个金属球,它系在细金属丝的下端,金属丝的上端悬挂在O点,AB是一根长为l的电阻丝,其阻值为R.金属丝与电阻丝接触良好,摩擦不计.电阻丝的中点C焊接一根导线.从O点也引出一根导线,两线之间接入一个电压表V (金属丝和导线电阻不计).图中虚线OC与AB相垂直,且OC=h,电阻丝AB接在电压恒为U的直流稳压电源上.整个装置固定在列车中使AB沿着车前进的方向.列车静止时金属丝呈竖直状态.当列车加速或减速前进时,金属线将偏离竖直方向θ,从电压表的读数变化可以测出加速度的大小.
(1)当列车向右做匀加速直线运动时,试写出加速度a与θ角的关系及加速度a与电压表读数U′的对应关系.
(2)这个装置能测得的最大加速度是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,水平传送带以速度v1匀速运动,小物体P、Q通过定滑轮且与不可伸长的轻绳相连,t=0时刻P在传送带左端具有速度v2,已知v1>v2,P与定滑轮间的绳水平.不计定滑轮与轻绳质量以及定滑轮与绳间摩擦,绳足够长.直到物体P从传送带右侧离开.以下判断正确的是(  )
A.物体P一定先加速后匀速B.物体P可能一直匀速
C.物体Q的机械能可能先增加后不变D.物体Q一直处于超重状态

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

2.如图所示,质量相等的物块A、B、C叠放在水平地面上,物块B受到一个水平向右的力F1=7N的作用,物体C受到一个水平向左的力F2=13N的作用,A、B、C相对于地面保持静止状态,物块B对A产生的摩擦力大小为0N,地面受到的摩擦力大小为6N.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,水平地面上固定一个光滑绝缘斜面,斜面与水平面的夹角为θ.一根轻质绝缘细线的一端固定在斜面顶端,另一端系有一个带电小球A,细线与斜面平行.小球A的质量为m、电量为q.小球A的右侧固定放置带等量同种电荷的小球B,两球心的高度相同、间距为d.静电力常量为k,重力加速度为g,两带电小球可视为点电荷.小球A静止在斜面上,则(  )
A.小球A与B之间库仑力的大小为2$\frac{{k{q^2}}}{d^2}$
B.当$\frac{q}{d}$=$\sqrt{\frac{mgsinθ}{k}}$时,细线上的拉力为0
C.当$\frac{q}{d}$=$\sqrt{\frac{mgtanθ}{k}}$时,细线上的拉力为0
D.当$\frac{q}{d}$=$\sqrt{\frac{mg}{ktanθ}}$时,斜面对小球A的支持力为0

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