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13.如图所示,一束电子以大小不同的速率沿图示方向飞入横截面是一正方形的匀强磁场,下列判断正确的是(  )
A.电子在磁场中运动时间越长,其轨迹线越长
B.电子在磁场中运动时间越长.其轨迹线所对应的圆心角越大
C.在磁场中运动时间相同的电子,其轨迹线一定重合
D.电子的速率不同,它们在磁场中运动时间一定不相同

分析 电子粒子飞入匀强磁场中做匀速圆周运动,根据半径和周期公式分析速率越大,轨迹半径和周期如何变化;在有界磁场中转动的时间越长,则粒子转过的圆心角越大,运动时间越长.

解答 解:A、B、由t=$\frac{θ}{2π}$T知,电子在磁场中运动时间与轨迹对应的圆心角成正比,所以电子在磁场中运动的时间越长,其轨迹线所对应的圆心角θ越大,电子粒子飞入匀强磁场中做匀速圆周运动,由半径公式r=$\frac{mv}{qB}$知,轨迹半径与速率成正比,则电子的速率越大,在磁场中的运动轨迹半径越大,故A错误,B正确;
C、D、由周期公式T=$\frac{2πm}{qB}$知,周期与电子的速率无关,所以在磁场中的运动周期相同,若它们在磁场中运动时间相同,但轨迹不一定重合,比如:轨迹3、4与5,它们的运动时间相同,但它们的轨迹对应的半径不同,即它们的速率不同,故C错误,D错误;
故选:B.

点评 带电粒子在磁场中的偏转要注意两点:一是圆心的确定,二是半径的求出,必要时先画出可能的图形再进行分析计算.

练习册系列答案
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14.如图所示,在水平转台的光滑水平横杆上穿有两个质量分别为2m和m的小球A和B,A、B间用劲度系数为k的轻质弹簧连接,弹簧的自然长度为L,当转台以角速度ω绕竖直轴匀速转动时,如果A、B仍能相对横杆静止而不碰左右两壁,求:
(1)A、B两球分别离开中心转轴的距离.
(2)若转台的半径也为L,求角速度ω的取值范围.

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4.如图所示,用两根绳子吊起-重物,使重物保持静止,若逐渐增大两绳之间的夹角θ,则两绳对重物的拉力的合力变化情况是(  )
A.不变B.减小C.增大D.无法确定

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1.如图所示,在方向竖直向下的匀强电场中,一绝缘轻细线一端固定于O点,另一端系一带正电的小球在竖直平面内做圆周运动.小球的带电量为q,质量为m,绝缘细线长为L,电场的场强为E,若带电小球恰好能通过最高点A,则:
(1)在A点时小球的速度v1为多大?
(2)小球运动到最低点B时的速度v2为多大?
(3)运动到B点时细线对小球的拉力为多大?

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8.如图所示,在光滑水平面上一轻质弹簧将挡板和一条形磁铁连接起,此时磁铁对水平面的压力为FN1,现在磁铁左上方位置固定一导体棒,当导体棒中通以垂直纸面向里的电流后,磁铁对水平面的压力为FN2,则以下说法正确的是(  )
A.弹簧长度将变长B.弹簧长度将不变C.FN1>FN2D.FN1<FN2

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18.图中a、b、c、d为四根与纸面垂直的长直导线,其横截面积位于正方形的四个顶点上,导线中通有大小相等的电流,方向如图所示.O点磁感应强度的方向(  )
A.沿oa向上B.沿oc向下C.沿ob向右D.沿od向左

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5.如图所示,工人把重为1200N的货物沿倾斜的木板推上汽车,木板长5m,一端离地高1m.货物与木板间的摩擦力为货物重力的0.3倍.假定工人推力方向与板面平行,g取10m/s2.求:
(1)工人搬运过程中的推力至少多大?
(2)若工人用(1)中大小的推力沿板面向下推货物,货物由静止从木板顶端推到底端的时间?(可用根号表示)

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2.在“利用单摆测重力加速度”的实验中
(1)以下做法正确的是BC
A.测量摆长的方法:用刻度尺量出从悬点到摆球间细线的长
B.测量周期时,从小球到达最低点处开始计时,测出摆球完成30~50次全振动的时间
C.要保证单摆始终在同一竖直面内摆动
D.为了便于计时观察,单摆的摆角应尽量大些
(2)表是一同学在实验中测得的数据:
组次123456
摆长l/m0.5000.6000.7000.8001.0001.200
周期平方T2/s22.002.702.803.204.004.80
①上述数据中第2组肯定有错误;
②根据这些数据,在如图上的坐标图中作出l-T2图象;
③利用图象,求出当地重力加速度值g为9.86m/s2.(保留三位有效数字)

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3.某实验小组在电梯的天花板上固定一根弹簧秤,使其测量挂钩向下,并在钩上悬挂一个重为10N 的钩码.弹簧秤弹力随时间变化的规律可通过一传感器直接得出,如图所示.则下列分析正确的是(  )
A.从时刻t1到t2,钩码先失重后超重
B.从时刻t3到t4,钩码先失重后超重
C.电梯可能开始在15楼,先加速向下,接着匀速向下,再减速向下,最后停在1楼
D.电梯可能开始在1楼,先加速向上,接着匀速向上,再减速向上,最后停在15楼

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