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【题目】在同一匀强磁场中,粒子(He)和质子(H)做匀速圆周运动,若它们的动量大小相等,则粒子和质子

A.运动半径之比为21B.运动周期之比为21

C.运动速度大小之比为14D.受到的洛伦兹力大小之比为12

【答案】BCD

【解析】

A. 带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径

因为粒子和质子两粒子的动量相同,电荷量之比为21,所以运动半径之比为12 ,故A错误;

B. 带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的周期

因为粒子和质子两粒子的质量之比是4:1,电荷量之比为21,所以运动周期之比为21,故B正确;

C. 因为粒子和质子两粒子的动量相同,两粒子的质量之比是4:1,所以运动速度大小之比为14,故C正确

D. 由洛伦兹力公式得:

粒子和质子两粒子运动速度大小之比为14,电荷量之比为21,所以受到的洛伦兹力大小之比为12,故D正确

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】来自太阳的带电粒子会在地球的两极引起极光。带电粒子与地球大气层中的原子相遇,原子吸收带电粒子的一部分能量后,立即将能量释放出来就会产生奇异的光芒,形成极光。极光的光谐线波长范围约为310nm670nm,据此推断以下说法正确的是

A.极光光谐线频率的数量级约为1012Hz

B.极光出现在极地附近与带电粒子受到洛伦兹力有关

C.原子在从高能级向低能级跃迁时辐射出极光

D.对极光进行光谱分析可以鉴别太阳物质的组成成分

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【题目】如图所示是医生给病人输液用的普通输液器.在输液时,A管与大气相通,B管下面连接一小容器C,然后再用皮管经调节器连接到注射针头.药液沿皮管向下流,到容器C中被隔断(C内有少量空气),并以液滴形式下滴,再经皮管和注射针头进人人体.

1)试分析容器C的作用

2)设输液瓶口到注射针头D的平均高度h=70cm,人体血管内血液的平均压强约为1.0atm,普通注射针头的内壁直径为0.30mm.假设通过调节输液管上的调节器,使得从瓶口到针头间的液体在流动过程中受到的粘滞阻力为其所受重力的9/10,试估算按上述条件输500mL药液所需的时间.

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【题目】如图所示,质量m=1kg的物块从长s=2m的斜面AB上静止滑下,斜面与水平面夹角θ37°,物块与斜面间摩擦因数μ1=0.25。经过B点后滑上水平传送带(其经过B点时速度大小不变),物体与传送带的摩擦因数μ2=0.30,传送带长度L=3m,传送带以v=2m/s的速度逆时针转动。(sin37°=0.6cos37°=0.8)。求:

1)物块在斜面上运动时的加速度;

2)物块运动到B点时的速度大小;

3)通过计算判断物块能否滑离传送带。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,用橡皮筋将一小球悬挂在小车的架子上,系统处于平衡状态。现使小车从静止开始向左加速,加速度从零开始逐渐增大到某一值,然后保持此值,小球稳定的偏离竖直方向某一角度(橡皮筋在弹性限度内 )。与稳定在竖直位置时相比,小球高度

A一定升高 B一定降低

C保持不变 D升高或降低由橡皮筋的劲度系数决定

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【题目】如图所示,一薄木板斜搁在高度一定的平台和水平地板上,其顶端与平台相平,末端置于地板的P处,并与地板平滑连接。将一可看成质点的滑块自木板顶端无初速释放,沿木板下滑,接着在地板上滑动,最终停在Q处。滑块和木板及地板之间的动摩擦因数相同。现将木板截短一半,仍按上述方式搁在该平台和水平地板上,再次将滑块自木板顶端无初速释放,(设物体在板和地面接触处平滑过渡),则滑块最终将停在

A. PB. PQ之间

C. QD. Q的右侧

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【题目】在水平长直的轨道上,有一长度为L的平板车在外力控制下始终保持速度v0做匀速直线运动.某时刻将一质量为m的小滑块轻放到车面的中点,滑块与车面间的动摩擦因数为μ

1)证明:若滑块最终停在小车上,滑块和车摩擦产生的内能与动摩擦因数μ无关,是一个定值.

2)已知滑块与车面间动摩擦因数μ=0.2,滑块质量m=1kg,车长L=2m,车速v0=4m/s,取g=10m/s2,当滑块放到车面中点的同时对该滑块施加一个与车运动方向相同的恒力F,要保证滑块不能从车的左端掉下,恒力F大小应该满足什么条件?

3)在(2)的情况下,力F取最小值,要保证滑块不从车上掉下,力F的作用时间应该在什么范围内?

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【题目】

如图所示,位于竖直平面内的光滑有轨道,由一段倾斜的直轨道与之相切的圆形轨道连接而成,圆形轨道的半径为R.一质量为m的小物块从斜轨道上某处由静止开始下滑,然后沿圆形轨道运动.要求物块能通过圆形轨道最高点,且在该最高点与轨道间的压力不能超过5mgg为重力加速度).求物块初始位置相对于圆形轨道底部的高度h的取值范围.

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【题目】如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与质量为m的圆环相连,圆环套在倾斜的粗糙固定杆上,杆与水平面之间的夹角为α,圆环在A处时弹簧竖直且处于原长。将圆环从A处由静止释放,到达C处时速度为零。若圆环在C处获得沿杆向上的速度v,恰好能回到A。已知ACLBAC的中点,弹簧始终在弹性限度之内,重力加速度为g,则(

A. 下滑过程中,其加速度先减小后增大

B. 下滑过程中,环与杆摩擦产生的热量为mv2

C. CA过程,弹簧对环做功为mgLsinα-mv2

D. 环经过B时,上滑的速度小于下滑的速度

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