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【题目】一个质量为m、电荷量为q的粒子,在磁感应强度为B的匀强磁场中做匀速圆周运动,则下列说法中正确的是(  )

A. 它所受的洛伦兹力是恒定不变的

B. 它的速度是恒定不变的

C. 它的速度与磁感应强度B成正比

D. 它的运动周期与速度的大小无关

【答案】D

【解析】

洛伦兹力不做功,根据牛顿第二定律与圆周运动的周期公式分析答题.

洛伦兹力总是与速度方向垂直,洛伦兹力不做功,粒子速度大小不变,洛伦兹力提供向心力,洛伦兹力方向时刻改变,洛伦兹力是变力,故A错误;粒子做匀速圆周运动,粒子速度大小不变,方向时刻改变,速度不断变化,故B错误;由牛顿第二定律得:qvB=m,解得:,在r一定时,粒子的速度与B成正比,在r不定的情况下,不能说vB成正比,故C错误;粒子做圆周运动的周期:,周期与速度无关,故D正确;故选D。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】2018 5 21 日凌晨 5 28 中国在西昌卫星发射中 心成功将嫦娥四号任务鹊桥号中继星发射升空。鹊桥中继 卫星绕地月拉格朗日 L2 点运动的同时也随月球一起绕地球运动如图在该位置处鹊桥卫星可以和在月球背面登陆的嫦娥四号通 讯,也可以和地面通讯,“鹊桥号环绕拉格朗日 L2 转一圈 大约为 14 天,关于中继卫星说法正确的是

A. 中继卫星的向心力由月球引力提供

B. 中继卫星绕地球运动时线速度比月球绕地球运动的线速度大

C. 中继卫星绕地球运动的周期比地球同步卫星周期大

D. 中继卫星在地球表面发射时比11.2k m/ s

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【题目】电源、一个水平放置的平行板电容器、两个电阻箱R1、R2和定值电阻R3组成如图所示的电路。当把电阻箱R1、R2调到某个值时,闭合开关S,电容器中的一带电液滴恰好处于静止状态。下列操作可以让带电液滴向下运动的是

A. 增大R1的阻值

B. 增大R2的阻值

C. 断开开关S

D. 把电容器的上极板向上平移

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【题目】如图所示,图中的四个电表均为理想电表,当滑动变阻器滑片P向右端移动时,下面说法中正确的是 ( )

A. 电压表V1的读数减小,电流表A1的读数增大

B. 电压表V1的读数增大,电流表A1的读数减小

C. 电压表V2的读数减小,电流表A2的读数增大

D. 电压表V2的读数增大,电流表A2的读数减小

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【题目】在任意相等时间内物体的速度变化不相同的运动是

A. 匀减速直线运动

B. 匀速圆周运动

C. 平抛运动

D. 自由落体运动

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【题目】某小组设计了用一把尺子测定动摩擦因数的实验方案。如图所示,A是可固定于水平桌面上任意位置的高度为A的滑槽(滑槽末端与桌面相切)是质量为m的滑块(可视为质点),不计空气阻力。第一次实验,如图(a)所示,将滑槽末端与桌面右端M对齐并固定,让滑块从滑槽最高点由静止滑下,最终落在水平地面上的P点,测出M点距离地面的高度H、M点与P点间的水平距离x1

第二次实验,如图(b)所示,将滑槽沿桌面向左移动一段距离并固定,让滑块再次从滑槽最高点由静止滑下,最终落在水平地面上的P′点,测出滑槽末端与桌面右端M点的距离L、M点与P′点间的水平距离x2

(1)在第一次实验中,滑块到达M点的速度大小为_____________。(已知重力加速度为g)

(2)通过上述测量和进一步的计算,可求出滑块与桌面间的动摩擦因数μ,μ的表达式为____________。(结果用H、L、x1、x2表示)

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【题目】在圆轨道上质量为m的人造地球卫星,它到地球表面的距离等于地球半径R,地面上的重力加速度取g,则  

A. 卫星的线速度小于

B. 卫星的线速度大小为

C. 卫星运行的周期为

D. 卫星运动的加速度为

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【题目】带正电的微粒放在电场中,场强的大小和方向随时间变化的规律如图所示.带电微粒只在静电力的作用下由静止开始运动,则下列说法中正确的是( )

A.微粒在0~1 s内的加速度与1 s~2 s内的加速度相同

B.微粒将沿着一条直线运动

C.微粒做往复运动

D.微粒在第1 s内的位移与第3 s内的位移相同

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【题目】如图所示,真空中半径为R的圆形区域内存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。在磁场左侧有一对平行金属板M、N两板间距离为2R,板长为L,两板的中心线与圆心O在同一水平线上。置于Q处的粒子源可以连续以速度v0沿两板的中心线发射电荷量为q,质量为m的带正电的粒子(不计粒子重力),MN两板不加电压时,粒子经磁场偏转后恰好从圆形磁场圆心正上方的P点离开,若在MN两板间加如图所示的交变电压,交变电压的周期为,t=0时刻射入的粒子恰好紧贴着N板右侧水平射出。求:

(1)匀强磁场的磁感强度B的大小;

(2)交变电压U0的值;

(3)在第一周期内,何时进入电场的粒子恰好经过磁场的圆心。

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