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10.如图所示,在直线MN上方存在着垂直于纸面向里的匀强磁场,放置直线MN上P点的粒子源(粒子均带负电),可以向磁场区域纸面内的各个方向发射出比荷k和速率v均相同的粒子,PQ间距离等于粒子的轨道半径R,则过Q点的离子的运动时间为(  )
A.$\frac{2πR}{v}$B.$\frac{πR}{3v}$C.$\frac{5πR}{3v}$D.$\frac{πR}{v}$

分析 根据题意,画出粒子在磁场中运动的轨迹,由几何关系求出轨迹对应的圆心角,即可求得离子在磁场中运动的时间.

解答 解:离子在磁场中作匀速圆周运动,据题画出离子在磁场中的运动轨迹如图,设轨迹对应的圆心角为θ,则得 θ=60°=$\frac{π}{3}$
所以离子在磁场中运动的时间为 t=$\frac{Rθ}{v}$=$\frac{R•\frac{π}{3}}{v}$=$\frac{πR}{3v}$
故选:B.

点评 带电粒子在磁场中圆周运动问题,往往根据几何知识画出轨迹,并求出轨迹对应的圆心角,从而求解时间.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.两个分子相距r1时,分子力表现为引力,相距r2时,分子力表现为斥力,则(  )
A.相距r1时,分子间没有斥力存在
B.相距r2时的斥力大于相距r1时的斥力
C.相距r2时,分子间没有引力存在
D.相距r1时的引力大于相距r2时的引力

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.A、D两点分别是斜面的顶端、底端,B、C是斜面上的两个点,LAB=LBC=LCD,E点在D点正上方并与A点等高.从E点以一定水平速度抛出质量相等的两个小球,球1落在B点,球2落在C点,球1和球2从抛出到落在斜面上的过程(不计空气阻力)中,(  )
A.两球运动的时间之比为1:$\sqrt{2}$B.两球抛出时初速度之比为2$\sqrt{2}$:1
C.两球动能增加量之比为1:2D.两球重力做功之比为1:3

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.关于电磁波,下列说法正确的是(  )
A.电磁波在真空中传播时,它的电场与磁场相互垂直且与传播方向垂直
B.变化的磁场一定产生变化的电场
C.把传送信号“加”到载波上的过程叫调谐
D.高速运动的电磁波源发出的电磁波,传播速度可以大于真空中的光速

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.有一个标有“12V 24W”的灯泡,为了测定它在不同电压下的实际功率和额定电压下的功率,需测定灯泡两端的电压和通过灯泡的电流,现有如下器材:
A.直流电源(电动势15V,内阻可不计)
B.直流电流表(量程0~3A,内阻约1Ω)
C.直流电流表(量程0~1.6A,内阻约0.5Ω)
D.直流电压表(量程0~15V,内阻约15kΩ)
E.直流电压表(量程0~25V,内阻约200kΩ)
F.滑动变阻器(最大阻值10Ω、额定电流5A)
(1)实验台上已放置电源、开关、导线若干及灯泡,为了完成实验需要从上述器材中再选用一些器材,其中电流表选用B(选填“B”或“C”),电压表选用D(选填“D”或“E”);
(2)在图1方框内画出最合理的实验原理图;
(3)若测得灯丝电阻R随灯泡两端电压U变化关系的图线如图2所示,由这条曲线可得出,正常发光条件下,灯丝消耗的电功率是23.6W(结果保留3位有效数字);如果灯丝电阻与(t+273)的大小成正比,其中t为灯丝摄氏温度值,室温t=27℃.则正常发光时灯丝的温度1527℃(计算结果取整数).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.图甲是小型交流发电机的示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,A为交流电流表,线圈绕垂直于磁场的水平轴OO′沿逆时针方向匀速转动,从图示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图象如图乙所示,以下判断正确的是(  )
A.交流电的频率是100HzB.电流表的示数为20A
C.0.02s时穿过线圈的磁通量最大D.0.01s时线圈平面与磁场方向平行

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图甲为某同学测量金属丝电阻率ρ的实验电路图,R0为保护电阻,实验的主要步骤如下,请完成相关内容

①用螺旋测微器测金属丝的直径d如图乙示,可读出d=0.400 mm
②将P移到金属丝某一位置x1,闭合单刀双掷开关接位a,记下电流表读数I1,保持P位置不变,将单刀双掷开关接位置b,调节电阻箱阻值,使电流表读数为I1(选填“$\frac{{I}_{1}}{2}$,I1,2I1”),读出电阻箱读数,金属丝电阻R1等于此时电阻箱阻值,并测出此时金属丝接入电路MP部分长度x1值.
③将P移到金属丝另一位置x2,用同样方法测出金属丝接入电路电阻R2值和接入电路长度x2值,重复步骤②多次,得出多组R和x的值,并画出R-x的关系图如图丙所示
④根据R-x的关系图线,求得斜率k为32Ω/m(保留3位有效数字).
⑤写出金属丝电阻率表达式ρ=$\frac{1}{4}$πKd2(用d,k表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.在研究“平抛运动”的实验中,用小锤打击弹性金属片后,忽略空气阻力,将观察到A、B两球落地情况是(  )
A.A球先落地B.B球先落地
C.两球同时落地D.以上三种情况均有可能

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,一个矩形线圈的ab、cd边长L1=$\sqrt{2}m$,ad,bc边长L2=1m,线圈匝数N=100匝,线圈处于磁感应强度B=0.01T的水平匀强磁场中,并以OO′为轴做匀速转动(OO′与磁场方向垂直,线圈电阻不计),线圈转动的角速度ω=10rad/s,现将该线圈输出端通过变比为k=2的理想变压器(原副线圈匝数之比为2:1)与电阻为R=1Ω的电动机相连,同时用此电动机将竖直固定的光滑U型金属框架上的水平导体棒EF从静止向上拉起(不计电动机的摩擦损耗),测得矩形线圈中形成的电流有效值为I=1A.已知导体棒的质量m=0.5kg,U型金属框架宽L=$\sqrt{5}$m且足够长,空间存在垂直框架平面磁感应强度B0=1T的匀强磁场,当导体棒上升的时间t0>1s时其速度恰好稳定,棒有效电阻R0=4Ω,金属框架的总电阻r0=1Ω并认为不变.棒与金属框架接触良好,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)导体棒匀速上升时的速度;
(2)若0~1s时间内导体棒产生的焦耳热Q=0.75J,并已知1s时间内上升高度为h=1m,求1s时刻导体棒的速度.
(3)若竖直光滑U型金属框架不固定地靠在竖直墙壁上,其下端置于水平地面上,金属框架质量M=1kg,问当矩形线圈转动的角速度ω取何值时,被拉导棒速度稳定后矩形线圈中的电流I0=2A,且竖直光滑U型金属框架与水平地面间作用力刚好为零?

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