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3.如图所示在x轴上方以原点O为圆心、半径为R的半圆形区域内存在匀强磁场,磁场的方向垂直于xOy平面并指向纸面里,在O点沿y轴正方向不断的向磁场射入速率分别为v1和v2的同种粒子甲、乙,粒子甲平行x轴射出磁场,粒子乙射出磁场后,由第一象限与x轴成30°进入第四象限,不计重力和粒子间的相互作用,则(  )
A.甲粒子做圆周运动的半径$\frac{\sqrt{2}}{2}$R
B.甲、乙粒子在磁场中运动的时间之比为3:4
C.甲、乙粒子的动能之比为3:1
D.乙粒子通过x轴的坐标为$\sqrt{3}$R

分析 作出粒子运动轨迹,由几何知识求出粒子轨道半径,根据粒子做圆周运动的周期公式与粒子转过的圆心角求出粒子的运动时间;根据半径公式求出速度关系,根据动能表达式求动能之比;根据几何关系求粒子乙到达x轴的坐标之比

解答 解:A、甲粒子在磁场中的运动轨迹如图,根据几何关系${R}_{甲}^{2}+{R}_{甲}^{2}={R}_{\;}^{2}$,得${R}_{甲}^{\;}=\frac{\sqrt{2}}{2}R$,故A正确.
B、根据两粒子的运动轨迹图,甲粒子轨迹圆弧所对的圆心角${θ}_{1}^{\;}$=90°,乙粒子轨迹圆弧所对的圆心角${θ}_{2}^{\;}=120°$,甲乙是同种粒子周期相同,根据$t=\frac{θ}{360}T$,$\frac{{t}_{甲}^{\;}}{{t}_{乙}^{\;}}=\frac{{θ}_{甲}^{\;}}{{θ}_{乙}^{\;}}=\frac{90°}{120°}=\frac{3}{4}$,故B正确.
C、根据几何关系求得${R}_{乙}^{\;}=\frac{R}{\sqrt{3}}$,根据洛伦兹力$qvB=m\frac{{v}_{\;}^{2}}{R}$,得$R=\frac{mv}{qB}$,动能${E}_{K}^{\;}=\frac{1}{2}m{v}_{\;}^{2}=\frac{{q}_{\;}^{2}{B}_{\;}^{2}{R}_{\;}^{2}}{2m}$,可知${E}_{K}^{\;}$与${R}_{\;}^{2}$成正比
$\frac{{E}_{K甲}^{\;}}{{E}_{K乙}^{\;}}=\frac{{R}_{甲}^{2}}{{R}_{乙}^{2}}=\frac{3}{2}$,故C错误.
D、乙粒子通过x轴坐标$x={R}_{乙}^{\;}+\frac{{R}_{乙}^{\;}}{sin30°}=3{R}_{乙}^{\;}=\sqrt{3}R$,故D正确.
故选:ABD

点评 本题考查了粒子在磁场中的运动,粒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、周期公式即可正确解题,解题时注意数学知识的应用.

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13.如图所示,一小球从半径为R的固定半圆轨道左端A点正上方某处开始做平抛运动(小球可视为质点),飞行过程中恰好与半圆轨道相切于B点.O点为半圆轨道圆心,OB与水平方向夹角为60°,重力加速度为g,下列说法正确的是(  )
A.小球经B点后将沿着半圆轨道运动
B.小球在B点的加速度为$\frac{g}{2}$
C.小球抛出时的初速度为$\sqrt{\frac{3\sqrt{3}gR}{2}}$
D.小球自抛出至落地点的过程中相同时间内时的变化量不同

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14.物体在地面附近绕地球做匀速圆周运动的速度叫“第一宇宙速度”,其大小为(  )
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11.氢原子的能级如图所示,一群氢原子处于量子数n=4能极状态,则:
①氢原子最多发射6种频率的光子;
②氢原子从能量为E4的较高能级跃迁到能量为E1的较低能级,若真空中光速为c,则辐射的光子的波长为$\frac{hc}{{E}_{4}-{E}_{1}}$;(已知普朗克常量为h,用题目中给出的已知量表示)
③若已知E1=-13.6eV,则E4=-0.85eV.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.二极管具有单向导电性,现要测绘二极管正向导通过的伏安特性曲线.已知实验使用的二极管正向导通时允许通过的电流最大为5.0×10-2A.
(1)若二极管的标识看不清了,我们首先用多用电表的电阻挡来判断它的正、负极:当将红表笔接触二极管左端、黑表笔接触二极管右端时,发现指针的偏角比较大,当交换表笔再次测量时,发现指针偏转很小.由此可判断二极管的右(填“左”或“右”)端为正极.
(2)为了描绘该二极管的伏安特性曲线,测量数据如下表:
电流I/mA000.21.83.98.6[K]14.021.833.550.0
电压U/V00.500.751.001.251.501.752.002.252.50
实验探究中可选器材如下:
A.直流电源(电动势3V,内阻不计);
B.滑动变阻器(0~20kΩ);
C.电压表(量程3V、内阻约30kΩ)
D.电压表(量程15V、内阻约80kΩ)
E.电流表(量程50mA、内阻约50kΩ)
F.电流表(量程0.6A、内阻约1Ω)
G.待测二极管;
H.导线、开关.
为了提高测量精度,电压表应选用C,电流表应选用E.(填序号字母)
(3)依据实验中测量数据在坐标纸上画出该二极管的伏安特性曲线如图所示,我们将该二极管与阻值为50kΩ的定值电阻串联后接到电压为3V的恒压电源两端,使二级管正向导通,则二极管导通过时的功率为0.04W.

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8.如图所示,在水平地面上A、B两点同时迎面抛出两个物体,初速度分别为v1、v2,与水平方向所成角α1=30°、α2=60°,两物体恰好落到对方抛出点.两物体在空中运动的时间分别为t1、t2,不计空气阻力.则(  )
A.v1=v2
B.t1=t2
C.两物体在空中可能相遇
D.两物体位于同一竖直线时,一定在AB中点的右侧

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A.两滑块分离时弹簧的形变量是$\frac{qE}{k}$B.两滑块分离时弹簧的形变量是$\frac{2qE}{k}$
C.滑块B获得的最大动能是$\frac{(qE)^{2}}{2k}$D.滑块B获得的最大动能是$\frac{(qE)^{2}}{k}$

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B.在轨道Ⅱ上运动的周期大于在轨道Ⅰ上运动的周期
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D.在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A的加速度

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