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20.如图所示,MN为铝质薄平板,铝板上方和下方分别有垂直于图平面的匀强磁场(图中未面出),且B:B=1:$\sqrt{2}$,一带电粒子从紧贴铝板上表面的P点垂直于铝板向上射出,从Q点穿越铝板后到达PQ的中点O,已知粒子穿越铝板时,速度方向和电荷量不变,不计重力,则穿越前和穿越后粒子的动能之比为(  )
A.4:1B.2:1C.2:$\sqrt{2}$D.2$\sqrt{2}$:1

分析 粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据半径之比求出速度之比,进而得到动能之比.

解答 解:设粒子在铝板上、下方的轨道半径分别为r1、r2,速度分别为v1、v2
由题意可知,粒子轨道半径:r1=2r2
r=$\frac{mv}{qB}$  v=$\frac{qBr}{m}$
又B:B=1:$\sqrt{2}$,
得:v1=$\sqrt{2}$v2
动能Ek=$\frac{1}{2}$mv2
则动能之比为2:1;
故选:B.

点评 本题考查了求磁感应强度,根据题意求出粒子的轨道半径、与速度关系,然后应用牛顿第二定律即可正确解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.下列说法中正确的是(  )
A.欣赏某位舞蹈演员舞姿时,可以将舞蹈浈员看成质点
B.以运河中行驶的船为参考系,宿迁运河文化大桥是静止的
C.伽利略用科学的椎理方法得出了自由落体运动的规律
D.物体在恒力作用下不可能作曲线运动

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.一绝缘轨道由一段足够长的水平光滑的直杆MN和一半径为R的光滑半圆环MAP组成,固定在竖直平面内.现将一质量为m的带正电荷的小环套在MN杆上,由D点静止释放,刚好能到达P点.已知小环所受的电场力为重力的 $\frac{1}{2}$.

(1)求DM间的距离.
(2)小环运动到A点受到轨道的支持力.
(3)若将小环由M点右侧Q处静止释放,小环从P处射出后第一次落点在水平直杆MN上,求Q点距M点额最近距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.图1为“验证牛顿第二定律”的实验装置示意图.砂和砂桶的总质量为m,小车和砝码的总质量为M.实验中用砂和砂桶总重力的大小作为细线对小车拉力的大小.

(1)试验中,为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力,先调节长木板一滑轮的高度,使细线与长木板平行.接下来还需要进行的一项操作是C
A.将长木板水平放置,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,给打点计时器通电,调节m的大小,使小车在砂和砂桶的牵引下运动,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动.
B.将长木板的一端垫起适当的高度,撤去纸带以及砂和砂桶,轻推小车,观察判断小车是否做匀速运动.
C.将长木板的一端垫起适当的高度,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,撤去砂和砂桶,给打点计时器通电,轻推小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动.
(2)试验中得到的一条纸带,A、B、C、D、E、F、G为7个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有四个点未画出.量出相邻的计数点之间的距离分别为sAB=4.22cm、sBC=4.65cm、sCD=5.08cm、sDE=5.49cm、sEF=5.91cm、sFG=6.34cm.已知打点计时器的工作频率为50Hz,则小车的加速度a=0.42m/s2(结果保留2位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图所示,闭合线框以一定速度进入有理想边界的匀强磁场,下列对线框所受安培力F的方向判断正确的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

5.一列火车从静止开始做匀加速直线运动,有一人站在站台上从第一节车厢的前端观察.第一节车厢通过他历时2s,全部车厢通过他历时8s.则火车一共有16节,最后2s内有7节车厢通过他.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.一个与水平方向成37°角的力F=30N作用在一个质量M=2kg的物体上,如图所示,物体在水平面上从A点由静止拉动23m后撤去F,动摩擦因数μ=0.5,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)有F作用时物体的加速度的大小;
(2)拉力作用结束时物体的速度;
(3)撤去拉力后物体还能运动的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.某实验小组用打点计时器研究匀变速直线运动.某次实验所得纸带如图所示,在纸带上便于测量的地方选取了A、B、C、D、E5个计数点,相邻计数点间还有4个点未标出,打点计时器所接电源频率50Hz.测得AB长为6.02cm,BC长为8.58cm,CD长11.15cm,DE长为13.73cm,则打C点时小车的瞬时速度大小为0.987m/s;小车运动的加速度大小为2.57m/s2.(保留三位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.如图,质量为m的小球从斜轨道高h处由静止滑下,然后沿竖直圆轨道的内侧运动.已知圆轨道的半径为R,不计一切摩擦阻力,重力加速度为g.则下列说法正确的是(  )
A.当h=2R时,小球恰好能到达最高点M
B.当h=2R时,小球在圆心等高处P时对轨道压力为2mg
C.当h≤R时,小球在运动过程中不会脱离轨道
D.当h=R时,小球在最低点N时对轨道压力为2mg

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