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【题目】如图所示,水平虚线MN上方有匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里.大量带正电的相同粒子,以相同的速率沿位于纸面内水平向右到竖直向上90°范围内的各个方向,由小孔O射入磁场区域,做半径为R的圆周运动.不计粒子重力和粒子间相互作用.下列图中阴影部分表示带电粒子可能经过的区域,其中正确的是(  )

A. B. C. D.

【答案】B

【解析】由小孔O射入磁场区域,做半径为R的圆周运动,因为粒子带正电,根据左手定则可知粒子将向左偏转,故C错误;因为粒子以相同的速率沿位于纸面内水平向右到竖直向上90°范围内的各个方向发射,由O点射入水平向右的粒子恰好应为最右端边界且ON=R;在竖直方向上有最远点为2R,由O点竖直向上射入的粒子,打在最左端且距离为OM=2R,但是左侧因为没有粒子射入,所以中间会出现一块空白区域,故B正确,AD错误。所以B正确,ACD错误。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学设计了一个既可以测电阻由可以测电动势和内阻的实验电路,如图甲所示,实验室提供了一下实验器材:

电源E(电动势为6V,内阻约为1Ω)

定值电阻R0(阻值约为5Ω)

电流表A(量程30mA,内阻约为0.5Ω)

电流表B(量程0.6A,内阻约为1Ω)

电压表C(量程8V,内阻约为5kΩ)

电压表D(量程4V,内阻约为3kΩ)

滑动变阻器F(阻值0﹣10Ω)

滑动变阻器G(阻值0﹣500Ω)

根据题中所给信息,请回答以下问题

(1)电流表应选____,滑动变阻器应选____;(选填器材代号)

(2)该同学操作正确无误,用U1、U2、I分别表示电表V1、V2、A的读数,其数据如表所示:

I(A)

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

U1(V)

5.68

5.61

5.57

5.51

5.48

5.40

U2(V)

1.44

1.69

1.91

2.16

2.39

2.62

根据表中数据求得定值电阻R0=_____Ω(保留两位有效数字),其测量值____真实值(填>、<或=);该同学同时利用上表测得的数据求得电源的电动势和内阻,由误差分析可知,电动势的测量值____电动势的真实值(填>、<或=).

(3)该同学进一步利用一个辅助电源E′,采用如图乙所示的电路测量电源的电动势,测量过程中,调节R后再调节R1,使得A1的示数变为0,测得多组数据,这样,电源电动势值_______电源电动势的真实值(填>、<或=).

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,半径足够大的两半圆形区域III中存在与纸面垂直的匀强磁场,两半圆形的圆心分别为O,两条直径之间有一宽度为d的矩形区域,区域内加上电压后形成一匀强电场.一质量为m,电荷量为+q的带电粒子(不计重力),以初速度v0M点沿与直径成30°角的方向射入区域I,而后从N点沿与直径垂直的方向进入电场,N点与M点间的距离为L0,粒子第一次离开电场时的速度为2v0,随后将两直径间的电压调为原来的2倍,粒子又两进两出电场,最终从P点离开区域II.已知P点与圆心为的直径间的距离为L,与最后一次进入区域II时的位置相距,求:

(1)区域I内磁感应强度B1的大小与方向;

(2)矩形区域内原来的电压和粒子第一次在电场中运动的时间;

(3)大致画出粒子整个运动过程的轨迹,并求出区域II内磁场的磁感应强度B2的大小;

(4)粒子从M点运动到P点的时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】多选如图甲所示,光滑绝缘水平面上,虚线MN的右侧存在磁感应强度B=2 T的匀强磁场,MN的左侧有一质量m=0.1 kg的矩形线圈abcd,bc边长L1=0.2 m,电阻R=2 Ω.t=0时,用一恒定拉力F拉线圈,使其由静止开始向右做匀加速运动,经过时间1 s,线圈的bc边到达磁场边界MN,此时立即将拉力F改为变力,又经过1 s,线圈恰好完全进入磁场,整个运动过程中,线圈中感应电流i随时间t变化的图象如图乙所示.则

A.恒定拉力大小为0.05 N

B.线圈在第2 s内的加速度大小为1 m/s2

C.线圈ab边长L2=0.5 m

D.在第2 s内流过线圈的电荷量为0.2 C

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,带有孔的小球A套在粗糙的倾斜直杆上,与正下方的小球B通过轻绳连接,处于静止状态.给小球B施加水平力F使其缓慢上升,直到小球A刚要滑动.在此过程中(  )

A. 水平力F的大小不变

B. 杆对小球A的支持力不变

C. 轻绳对小球B的拉力先变大后变小

D. 杆对小球A的摩擦力先变小后变大

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【题目】某区域的电场线分布如图所示,一电场线上有PQ两点,一电子以速度v0P点向Q点运动,经过时间t1到达Q点时速度大小为v1.一正电子(带正电,质量、电荷量均与电子相同)以大小为v0的速度从Q点向P点运动,经过时间t2到达P点时速度大小为v2,不计正、负电子受到的重力.则(  )

A. v1<v2 B. v1v2 C. t1>t2 D. t1t2

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【题目】下列说法正确的是________

A.当一定量的气体吸热时,其内能可能减小

B.温度低的物体分子运动的平均速率小

C.做加速运动的物体,由于速度越来越大,因此物体分子的平均动能越来越大

D.当液体与大气接触时,液体表面层内的分子所受其他分子作用力的合力总是指向液体内部

E.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内气体的分子数和气体的温度有关

【答案】ADE

【解析】根据热力学第一定律,如果气体吸热少而对外做功多,则内能可能减小,故选项A正确;温度高低反映的是分子运动的平均动能,故选项B错误;微观的分子运动的平均动能与物体宏观的运动状态无关,故选项C错误;由液体的表面张力可知,选项D正确;根据气体压强的微观解释可知,选项E正确.

型】填空
束】
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【题目】如图所示,固定的竖直圆筒由上段细筒和下段粗筒组成,粗筒横截面积是细筒的4倍,细筒足够长,粗筒中AB两轻质光滑活塞间封有空气,活塞A上方有水银.用外力向上托住活塞B,使之处于静止状态,活塞A上方的水银面与粗筒上端相平,当气体温度为20℃时,水银深H=10 cm,气柱长L=20 cm,大气压强p0=75 cmHg.现保持温度不变,使活塞B缓慢上移,直到水银的一半被推入细筒中.

①求活塞B移动后筒内气体的压强;

②求活塞B向上移动的距离;

③此时保持活塞B位置不变,改变气体温度,让A上方的水银刚好全部进入细筒内,则气体的温度是多少?

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【题目】如图所示,O点为半圆形玻璃砖的圆心,直径MN与屏X1X2垂直,半径OO与屏X1X2平行,∠P1OMP2OM=45°,玻璃对可见光的全反射临界角C<45°,不考虑光在玻璃中的多次反射,则下列说法正确的是________

A.若紫光沿P1O方向射入玻璃砖,则在屏上会形成两个光斑

B.若红光沿P1O方向射入玻璃砖,则在屏上只会形成一个光斑

C.若紫光沿P2O方向射入玻璃砖,则在屏上只会形成一个光斑

D.红光在玻璃砖中传播速度比紫光的快

E.红光在玻璃砖中的波长比紫光的长

【答案】BDE

【解析】入射角若红光或紫光沿P1O方向射入玻璃砖,在MN界面发生全反射而不发生折射,则在屏上只能形成一个光斑,选项B正确,A错误;若紫光沿P2O方向射入玻璃砖,在MN界面既发生反射,也发生折射,则在屏上会形成两个光斑,选项C错误;红光在玻璃砖中传播速度比紫光的快,选项D正确;红光的频率比紫光的小,由知红光在玻璃砖中的波长比紫光的长,选项E正确.

型】填空
束】
131

【题目】如图所示,真空中有一个半径为R=0.1m、质量分布均匀的玻璃球,频率为f=5.0×1014Hz的细激光束在真空中沿直线BC传播,在玻璃球表面的C点经折射进入小球,并在玻璃球表面的D点又经折射进入真空中.已知∠COD=120°,玻璃球对该激光束的折射率为.求:

①此激光束在真空中的波长;

②此激光束进入玻璃时的入射角α

③此激光束穿越玻璃球的时间.

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【题目】一绝缘圆筒上有一小孔,筒内有方向沿圆筒轴线的匀强磁场,磁感应强度大小为B,整个装置的横截面如图所示。一质量为m、带电量为q的小球(重力不计)沿孔半径方向射入筒内,小球与筒壁碰撞n次后恰好又从小孔穿出。小球每次与筒壁碰撞后均以原速率弹回,且碰撞过程中小球的电荷量不变。已知小球在磁场中运动的总时间,则n可能等于(

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

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