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【题目】如图,圆形区域内有一垂直纸面的匀强磁场,P为磁场边界上的一点。有无数带有同样电荷、具有同样质量的粒子在纸面内沿各个方向以同样的速率通过P点进入磁场。这些粒子射出边界的位置均处于边界的某一段弧上,这段圆弧的弧长是圆周长的1/3。将磁感应强度的大小从原来的变为,结果相应的弧长变为原来的一半,则等于

A. 2 B. C. D. 3

【答案】B

【解析】

画出导电粒子的运动轨迹,找出临界条件好角度关系,利用圆周运动由洛仑兹力充当向心力,分别表示出圆周运动的半径,进行比较即可。

磁感应强度为B1时,从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为M,最远的点是轨迹上直径与磁场边界圆的交点,∠POM=120°,如图所示:

所以粒子做圆周运动的半径R为:sin60°=,得:

磁感应强度为B2时,从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为N,最远的点是轨迹上直径与磁场边界圆的交点,∠PON=60°,如图所示:

所以粒子做圆周运动的半径R′为:sin30°=,得:

由带电粒子做圆周运动的半径:得:

联立解得:

故选:B

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】中国海军歼-15舰载机已经在辽宁舰上多次进行了舰载机着陆和甲板起飞训练,这标志着我国已经基本拥有在航母上起降舰载机的能力。现将飞机起飞模型简化为先在水平甲板上做匀加速直线运动,再在倾角为θ=15°的斜面甲板上以最大功率做加速运动,最后从甲板飞出的速度为360km/h。若飞机的质量为18吨,甲板AB=180mBC=50m,(飞机长度忽略当做质点,不计一切摩擦和空气阻力,取sin15°=0.3g=10 m/s2

(1) 如果要求到达甲板B点的速度至少为离开斜面甲板速度的60%,则飞机在水平甲板上运动时的牵引力至少为多少?

(2) 如果到达B点时飞机刚好到达最大功率,则从飞机开始运动到飞离甲板共需多少时间?

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【题目】利用光电效应可以把光信号转变为电信号,动作迅速灵敏,因此利用光电效应制作的光电器件在工农生产、科学技术和文化生活领域内得到了广泛的应用,其中光电管就是应用最普遍的一种光电器件。把光电管接入如图所示的电路中,闭合电键S,用波长为的单色光照射光电管时发生了光电效应,下列说法正确的是

A. 照射的单色光越强,饱和光电流将越大

B. 若用波长更长的单色光照射光电管,则光电管中金属的逸出功越大

C. 若把滑片c向左滑动,电流表G的示数一定增大

D. 若把电源正负极反接,电流表G的示数可能为零

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【题目】如图所示的气缸放在水平面上,其横截面积为S=1×10-3m2,质量为m=2kg的活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸中,活塞被锁定。活塞距离气缸底部的距离为L1=12cm,气体的温度为T1=300K、压强为P1=1.5×105Pa。已知外界大气压强恒为P0=1.0×105Pa、重力加速度为g=10 m/s2,不计摩擦。求:

(i)先将封闭气体的温度缓慢升高到T2=400K,然后解除锁定,当活塞再次平衡时,封闭气体的温度为T3=360K,则活塞到气缸底部的距离L3为多少?

(ii)保持封闭气体的温度T3=360K不变,活塞处于解除锁定的状态,现使整个装置竖直向上做匀加速直线运动,若使活塞到气缸底部的距离为L4=16cm,则装置的加速度应为多大?

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【题目】下列说法正确的是(

A. 原子核发生一次β衰变,该原子外层就失去一个电子

B. 金属产生光电效应时,入射光的频率越高,光电子的最大初动能越大

C. 核裂变与核聚变都伴有质量亏损,亏损的质量转化成能量

D. 一群氢原子从定态n=4向基态跃迁,最多可以释放3条光谱

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【题目】极地卫星的运行轨道平面通过地球的南北两极(轨道可视为圆轨道)。如图所示,某时刻某极地卫星在地球北纬30°A点的正上方按图示方向运行,经过12h后第二次出现在A点的正上方. 则下列说法正确的是(

A. 该卫星一定贴近地表飞行

B. 该卫星的周期的最大值为18h

C. 该卫星运行的线速度比同步卫星的线速度大

D. 该卫星每隔12h经过A点的正上方一次

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【题目】某同学准备利用如图装置探究劲度系数较大的轻质弹簧T的弹性势能与其压缩量之间的关系.图中B为一固定在桌面.带有刻度的平直光滑导轨,小盒C用轻绳悬挂于O点,弹簧T左端固定,用小球A沿导轨B向左挤压弹簧,释放后球A弹出,射入一较重的小盒C中与小盒C一起向右摆动,摆动的最大角度θ可以被准确测出.球A射入盒C后两者的重心重合,重心距悬点O的距离为L.试问:

1)欲完成此探究实验,该同学在实验过程中除了要测量最大摆角θ和重心距悬点O的距离L外,还需要测量哪些物理量?写出这些物理量及其字母代号._________________

2)通过上述的物理量可求出弹簧T将球A弹出时释放的弹性势能EP.写出其计算表达式(无需书写推导过程).___________________________

3)下面是本实验中的几个步骤:①按实验装置安装好器材;②用刻度尺测定C的重心到悬点O的距离L ③反复调节盒C的位置,使其运动轨迹平面与光滑轨道在同一平面内,且盒C静挂,开口正对导轨末端,AC两者重心同高;④用球A压缩弹簧,使其重心处于轨道的某一刻度线上,记录此时的读数;⑤释放A球,让它射入盒C中,一起与C摆动到最大高度;⑥记录最大摆角θ;⑦处理数据,得出结论.在上述步骤中还缺少哪些主要步骤?请你写出来.___________________

4)该实验除了要保证光滑导轨水平.小球A能正射入小盒C并与C一起运动以外,还应注意些什么?____________________

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【题目】如图所示,有一光滑平台左侧靠墙,平台上有轻弹簧,其左端固定在墙上,弹簧不被压缩时右侧刚好到平台边缘,光滑平台右侧有一水平传送带,传送带AB两端点间距离L1 m,传送带以速率v04 m/s顺时针转动。现用一质量为的小物块向左压缩弹簧,放手后小物块被弹出,到达B端时与静止在B处质量的小物块相碰(放置小物块的位置对整个运动过程无影响),碰后粘合在一起从B端水平飞出。粘合体经过传送带下方C点时,速度方向与水平方向成45°角,经过C点下方h=0.4mD点时,速度方向与水平方向成角。已知小物块与传送带间的动摩擦因数,平台与传送带在同一水平线上,二者连接处缝隙很小,不计小物块经过连接处的能量损失,重力加速度为。求:

(1)粘合体离开B点时的速度大小;

(2)上述过程中弹簧弹性势能的最大值;

(3)当小物块在传送带上运动因摩擦产生的热量最大时,小物块在传送带上发生相对运动的时间t

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【题目】(12分)如图(a)所示, 水平放置的平行金属板AB间的距离d=0.1m,板长L=0.3m,在金属板的左端竖直放置一带有小孔的挡板,小孔恰好位于AB板的正中间.距金属板右端x=0.5m处竖直放置一足够大的荧光屏.现在AB板间加如图(b)所示的方波形电压,已知U0=1.0×102V.在挡板的左侧,有大量带正电的相同粒子以平行于金属板方向的速度持续射向挡板,粒子的质量m=1.0×10-7kg,电荷量q=1.0×10-2C,速度大小均为v0=1.0×104m/s.带电粒子的重力不计.

求:(1)在t=0时刻进入的粒子,射出电场时竖直方向的速度;

(2)荧光屏上出现的光带长度;

(3)若撤去挡板,同时将粒子的速度均变为v=2.0×104m/s,则荧光屏上出现的光带又为多长?

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