【题目】如图所示,成30°角的OA、OB间有一垂直纸面向里的匀强磁场,OA边界上的S点有一电子源,在纸面内向各个方向均匀发射速率相同的电子,电子在磁场中运动的轨迹半径为r,周期为T。已知从OB边界射出的电子在磁场中运动的最短时间为,则下列说法正确的是( )
A.沿某一方向发射的电子,可能从O点射出
B.沿某一方向发射的电子,可能沿垂直于OB的方向射出
C.从OA边界射出的电子在磁场中运动的最长时间为
D.从OB边界射出的电子在磁场中运动的最长时间为
【答案】BC
【解析】
A.电子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:
evB=m
解得
由于电子速率相同,则电子在磁场中做圆周运动的轨迹半径r相同,当出射点D与S点的连线垂直于OB时,弦SD最短,轨迹所对应的圆心角最小,则电子在磁场中运动的时间最短,tmin=T,则圆心角θ=60°,如图a所示,由几何知识知,在磁场中运动的时间最短的电子入射的方向垂直于OA,
电子所有轨迹对应圆心的可能位置都应在以S为圆心、半径为 的圆弧上,轨迹圆心恰好在OA上时,若磁场没有OB边界,电子将恰好通过O点,但由于OB边界的存在,过O点的电子的轨迹圆弧与OB有除O以外的另一个交点,如图b所示,说明电子到达O点前已经从另一交点飞出磁场,故A错误;
B.由以上分析可知,当从S点射出的电子方向平行于OB时,其圆心恰好位于D点,此时电子将转过90°,恰好垂直于OB射出,其轨迹如图c所示,B正确;
C.从OA边界射出的电子中,轨迹恰与OB相切时,在磁场中的运动轨迹最长,轨迹对应的圆心角最大,在磁场中运动的时间最长,如图d所示,由几何关系可得圆心角为120°,运动时间
C正确;
D.从OB边界射出的电子中,由几何关系可得,初速度方向沿OA方向的电子,在磁场中运动的时间最长,作出其运动轨迹如图e所示,可知该电子在磁场中运动的时间大于T,D错误。
故选BC。
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【题目】如图所示,质量分别为m1=m2=1.0kg的木板和足够高的光滑凹槽静止放置在光滑水平面上,木板和光滑凹槽接触但不粘连,凹槽左端与木板等高.现有一质量m=2.0kg的物块以水平初速度v0=5.0m/s从木板左端滑上木板,物块离开木板时木板速度大小为1.0m/s,物块以某一速度滑上凹槽.已知物块和木板间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g取10m/s2.求:
(1)木板的长度;
(2)物块滑上凹槽的最大高度。
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【题目】如图所示,三条长直导线a、b、c都通以垂直纸面的电流,其中a、b两根导线中电流方向垂直纸面向外.o点与a、b、c三条导线距离相等,且处于oc⊥ab。现在o点垂直纸面放置一小段通电导线,电流方向垂直纸面向里,导线受力方向如图所示.则可以判断( )
A. o点处的磁感应强度的方向与F相同
B. 长导线c中的电流方向垂直纸面向外
C. 长导线a中电流I1小于b中电流I2
D. 长导线c中电流I3小于b中电流I2
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【题目】如图所示,在用软线悬挂的圆形线圈近旁,有一水平放置的条形磁铁,线圈平面与磁铁的中轴线重合,当线圈通以顺时针方向的电流后()
A.线圈向左摆动靠近磁铁
B.线圈向左摆动远离磁铁
C.从上往下看,线圈顺时针转动,同时靠近磁铁
D.从上往下看,线圈逆时针转动,同时靠近磁铁
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【题目】如图所示,在水平光滑桌面上有两辆静止的小车A和将两车用细线拴在一起,中间有一被压缩的弹簧烧断细线后至弹簧恢复原长的过程中,两辆小车的
A. A、B动量变化量相同
B. A、B动能变化量相同
C. 弹簧弹力对A、B做功相同
D. 弹簧弹力对A、B冲量大小相同
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【题目】核聚变是能源的圣杯,但需要在极高温度下才能实现,最大难题是没有任何容器能够承受如此高温。托卡马克采用磁约束的方式,把高温条件下高速运动的离子约束在小范围内巧妙实现核聚变。相当于给反应物制作一个无形的容器。2018年11月12日我国宣布“东方超环”(我国设计的全世界唯一一个全超导托卡马克)首次实现一亿度运行,令世界震惊,使我国成为可控核聚变研究的领军者。
(1)2018年11月16日,国际计量大会利用玻尔兹曼常量将热力学温度重新定义。玻尔兹曼常量k可以将微观粒子的平均动能与温度定量联系起来,其关系式为,其中k=1.380649×10-23J/K。请你估算温度为一亿度时微观粒子的平均动能(保留一位有效数字)。
(2)假设质量为m、电量为q的微观粒子,在温度为T0时垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场,求粒子运动的轨道半径。
(3)东方超环的磁约束原理可简化如图。在两个同心圆环之间有很强的匀强磁场,两圆半径分别为r1、r2,环状匀强磁场围成中空区域,中空区域内的带电粒子只要速度不是很大都不会穿出磁场的外边缘,而被约束在该区域内。已知带电粒子质量为m、电量为q、速度为v,速度方向如图所示。要使粒子不从大圆中射出,求环中磁场的磁感应强度最小值。
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【题目】摩擦传动是传动装置中的一个重要模型,如右图历示的两个水平放置的轮盘靠摩擦力传动,其中O、O'分别为两轮盘的轴心,已知两个轮盘的半径比r甲:r乙=3:1,且在正常工作时两轮盘不打滑。今在两轮盘上分别放置两个同种材料制成的滑块A、B,两滑块与轮盘间的动摩擦因数相同,两滑块距离轴心O、O'的间距RA=2RB。若轮盘乙由静止开始缓慢地转动起来,且转速逐渐增加,则下列叙述正确的是( )
A. 滑块A和B在与轮盘相对静止时,角速度之比为
B. 滑块A和B在与轮盘相对静止时,向心加速度的比值为aA:aB=2:9
C. 转速增加后滑块B先发生滑动
D. 转速增加后两滑块一起发生滑动
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【题目】下说法正确的是
A.公式E=适用于计算匀强电场的电场强度
B.由E=可知,电场中某点的电场强度E与F成正比
C.公式C=中的电容C与电容器两极板间电势差有关
D.由E=k可知,电场中某点的场强E与形成该电场的点电荷的电荷量Q成正比
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【题目】某中学生对刚买来的一辆小型遥控车的性能进行研究.他让这辆小车在水平的地面上由静止开始沿直线轨道运动,并将小车运动的全过程通过传感器记录下来,通过数据处理得到如图所示的~t图象.已知小车在0~2s内做匀加速直线运动,2s ~11s内小车牵引力的功率保持不变,9s ~11s内小车做匀速直线运动,在11s末开始小车失去动力而自由滑行.已知小车质量,整个过程中小车受到的阻力大小不变,试求:
(1)在2s~11s内小车牵引力的功率P是多大?
(2)小车在末的速度为多大?
(3) 小车在2s~9s内通过的距离是多少?
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