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【题目】如图所示,圆形区域半径为R,区域内有一垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度的大小为BP为磁场边界上的最低点.大量质量均为m,电荷量绝对值均为q的带负电粒子,以相同的速率从P点射入磁场区域,速度方向沿位于纸面内的各个方向.粒子的轨道半径为2RAC为圆形区域水平直径的两个端点,粒子重力不计,空气阻力不计,则

A. 粒子射入磁场的速率为

B. 粒子在磁场中运动动的最长时间为

C. 不可能有粒子从C点射出磁场

D. 若粒子的速率可以变化,则可能有粒子从A点水平射出

【答案】ABD

【解析】由洛伦兹力提供向心力: ,解得: ,根据题意,以上联立可得: ,故A正确;当粒子以直径2R为弦时,运动时间最长,由几何关系可知圆心角为600,粒子运动的周期为: ,由此可知粒子运动时间为: ,故B正确;粒子的轨道半径为2R,磁场的半径为R,粒子可能从C点射出,故C正确;当粒子的轨道半径为R时,竖直向上射出的粒子,可以从A点水平射出,且速度满足: ,故D正确。所以ABD正确,C错误。

练习册系列答案
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【题目】17 世纪后半叶开始改变西方面貌的自然科学革命为启蒙运动提供了重要条件。文中自然 科学革命标志性成果是(  )

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【题目】在真空中的光滑水平绝缘面上有一带电小滑块。开始时滑块静止.若在滑块所在空间加一水平匀强电场E1,持续一段时间后立刻换成与E1相反方向的匀强电场E2。当电场E2与电场E1持续时间相同时,滑块恰好回到初始位置,且具有动能Ek。在上述过程中,E1对滑块的电场力做功为W1,冲量大小为I1;E2对滑块的电场力做功为W2,冲量大小为I2。则 ( )

A. I1=I2 B. 4I1=I2

C. W1=0.25Ek,W2=0.75Ek D. W1=0.20Ek,W2=0.80Ek

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【题目】下列说法正确的是 ( )

A. 静止的电荷在磁场里一定受到磁场力作用

B. 运动的电荷在磁场里一定受到磁场力作用

C. 静止的电荷在电场里一定受到电场力作用

D. 直线电流在磁场里一定受到安培力作用

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【题目】如图所示,一个表面光滑的斜面体M固定在水平地面上,它的两个斜面与水平面的夹角分别为,且的顶端装有一定滑轮,一轻质细绳跨过定滑轮后连接A、B两个小滑块,细绳与各自的斜面平行,不计绳与滑轮间的摩擦,A、B恰好在同一高度处于静止状态剪断细绳后,A、B滑至斜面底端

A滑块A的质量大于滑块B的质量

B两滑块到达斜面底端时的速度大小相等

C两滑块同时到达斜面底端

D两滑块到达斜面底端时,滑块A重力的瞬时功率较大

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【题目】2016年2月1日15点29分,我国在西昌卫星发射中心成功发射了第五颗新一代北斗导航卫星.该卫星绕地球作圆周运动,质量为m,轨道半径约为地球半径R的4倍.已知地球表面的重力加速度为g,忽略地球自转的影响,则

A. 卫星的绕行速率大于7.9 km/s

B. 卫星的动能大小约为

C. 卫星所在高度的重力加速度大小约为

D. 卫星的绕行周期约为

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【题目】如图甲所示,一轻弹簧竖直固定在水平面上,t=0时刻将一金属小球从弹簧正上方某处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点,然后又被弹起离开弹簧,上升到一定高度后再下落,如此反复。通过安装在弹簧下端的压力传感器,测出这一过程弹簧弹力F随时间t变化的图象如图乙所示,则

A. t1时刻小球动能最大

B. t2时刻弹簧的弹性势能最大

C. t2~t3时间内小球的动能先增大后减小

D. t2~t3时间内小球增加的动能等于弹簧减少的弹性势能

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【题目】如图所示,在竖直方向上A、B两物体通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,A放在水平地面上,B、C两物体通过细绳绕过轻质定滑轮相连,C放在固定的足够长的光滑斜面上,用手拿住C,使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证ab段的细绳竖直,cd段的细绳与斜面平行,已知A、B的质量均为m,C的质量为M(M>2m),重力加速度为g,细绳与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态,释放C后它沿斜面下滑,当A刚离开地面时,B获得最大速度(B未触及滑轮,弹簧始终处于弹性限度内),求:

(1)从释放C弹簧的压缩量;

(2)物体B的最大速度vm

(3)若C与斜面间动摩擦因数为μ,从释放C开始到物体A恰好要离开地面时,细线对物体C所做的功。

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【题目】如图所示的虚线框为一长方形区域,该区域内有一垂直于纸面向里的匀强磁场,一束电子以不同的速率从O点垂直于磁场方向、沿图中方向射入磁场后,分别从abcd四点射出磁场,比较它们在磁场中的运动时间tatbtctd,其大小关系是( )

A. ta<tb<tc<td

B. tatbtctd

C. tatb<tc<td

D. tatb>tc>td

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