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2.如图所示的正方形区域,在没有磁场的情况下,带电粒子(不计重力)以某一初速度从ab边中点垂直于该边方向射入时,穿过此区域的时间为t1,若在该区域加一垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,带电粒子仍从同一位置以同一速度入射,粒子从C点射出.若仅B、t为已知量,根据上述条件能求出的物理量为(  )
A.带电粒子的初速度B.带电粒子在磁场中运动的半径
C.带电粒子在磁场中运动的周期D.带电粒子的质量

分析 设正方形的边长为l,根据时间得出速度的表达式,根据几何关系求出粒子在磁场中运动的轨道半径表达式,根据T=$\frac{2πr}{v}$求出粒子的周期.

解答 解:设正方形的边长为l,则有:l=vt,
设粒子在磁场中运动的轨道半径为r,根据几何关系知:${r}^{2}={l}^{2}+(r-\frac{l}{2})^{2}$
解得:r=$\frac{5}{8}l$,
则粒子在磁场中运动的周期为:T=$\frac{2πr}{v}=\frac{2π×\frac{5l}{8}}{\frac{l}{t}}=\frac{5πt}{4}$.故C正确.
由于正方形的边长未知,则无法求出粒子的轨道半径,故B错误.
结合粒子在磁场中的半径公式r=$\frac{mv}{qB}$,无法求出粒子的初速度和粒子的质量.故A、D错误.
故选:C.

点评 本题关键是明确粒子的运动性质,结合几何关系得到轨道半径,然后根据牛顿第二定律列式求解,在解决本题时注意正方形边长未知,轨道半径无法求出.

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12.在“研究平抛物体的运动”实验的装置如图所示,下列说法正确的是 (  )
A.将斜槽的末端切线调成水平
B.将木板校准到竖直方向,并使木板平面与小球下落的竖直平面平行
C.斜槽轨道必须光滑
D.每次释放小球时的位置越高,实验效果越好

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

13.读数

(1)如图1,2.25cm                     
(2)如图2,6.860mm.

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10.汽车以20m/s的速度在平直公路上行驶,遇紧急情况而急刹车获得大小为5m/s2的加速度,则刹车5s后汽车的速度为(  )
A.44 m/sB.24 m/sC.4 m/sD.0

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17.在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在匀强电场,第Ⅳ象限存在匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成θ=60°角射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出磁场,如图所示.不计粒子重力,求
(1)经过N点的速度v;
(2)粒子在磁场中运动的轨道半径r;
(3)粒子从M点运动到P点的总时间t.

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7.对于电容C=$\frac{Q}{U}$,以下说法正确的是(  )
A.一只电容器充电荷量越大,电容就越大
B.对于固定电容器,它所充电荷量跟它两极板间所加电压的比值保持不变
C.电容器的电容跟电荷量成正比,跟加在两极间的电压成反比
D.如果一个电容器没有电压,就没有充电荷量,也就没有电容

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14.如图所示,在光滑水平面上静止着一辆质量为M=10kg的小车,车的上表面水平,小车左端有一质量为m=2kg的物块(可视为质点)处于静止状态,物块和车上表面之间的摩擦因数为μ=0.3,一质量为0.5kg的小球以10m/s的水平速度射向物块,碰撞后以2m/s的速度返回,木块不会从车上掉下来,求:
①小车的最大速度.
②小车至少多长,物块才不至于滑落.

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11.矩形线框在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动时,线框输出的交流电压随时间变化的图象如图所示,下列说法中正确的是(  )
A.交流电压的有效值为36$\sqrt{2}$V
B.交流电压的最大值为36$\sqrt{2}$V,频率为0.25Hz
C.2s末线框平面垂直于磁场,通过线框的磁通量为零
D.1s末线框平面垂直于磁场,且电流的方向将改变

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.关于打点计时器打出的纸带,下列说法正确的是(  )
A.相邻两点间的时间间隔相等
B.能精确的求出某点的瞬时速度
C.只能粗略的求出某点的瞬时速度
D.若选取的第一个点计数为1,那么到第n个点的时间间隔为0.02(n-1)s

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