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1.在匀强磁场中一个带电粒子做匀速圆周运动,如果又顺利垂直进入另一个磁感应强度是原来磁感应强度2倍的匀强磁场,则(  )
A.粒子的速率加倍,周期减半
B.粒子的速率不变,轨道半径减半
C.粒子的速率减半,轨道半径变为原来的$\frac{1}{4}$
D.粒子的速率不变,周期不变

分析 该题考察了带电粒子在匀强磁场中圆周运动及其规律,首先明确洛伦兹力始终不做功,再利用半径公式$r=\frac{mv}{qB}$和周期公式T=$\frac{2πm}{qB}$来分析各选项.

解答 解:带电粒子在匀强磁场中的运动,洛伦兹力提供向心力,得:$qvB=\frac{m{v}^{2}}{r}$,所以得公式$r=\frac{mv}{qB}$,$T=\frac{2πr}{v}=\frac{2πm}{qB}$
A、洛伦兹力只改变带电粒子的速度方向,不改变速度大小;由公式T=$\frac{2πm}{qB}$可知,当磁感应强度变为原来的2倍,周期将减半;故A、C、D错误;
B、由公式$r=\frac{mv}{qB}$可知,当磁感应强度变为原来的2倍,轨道半径将减半.故B正确;
故选:B

点评 带电粒子在磁场中运动,洛伦兹力是始终不做功的,即只改变速度的方向,不改变速度的大小.此类问题要求掌握洛仑兹力的大小和方向的确定,带电粒子在匀强磁场中圆周运动及其规律,会应用周期公式和半径公式进行计算和分析有关问题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.在“测定金属丝的电阻率”的实验中,用伏安法测量金属丝的电阻(约为5Ω)时,备有下列器材:
A.量程是0~0.6A,内阻约为0.5Ω的电流表;
B.量程是0~3V,内阻约为6kΩ的电压表;
C.量程是0~15V,内阻约为30kΩ的电压表;
D.阻值是0~1kΩ、额定电流为0.5A的滑动变阻器;
E.阻值是0~10Ω、额定电流为2A的滑动变阻器;
F.蓄电池9V;
G.开关一个,导线若干.
(1)如图1所示,用螺旋测微器测金属丝直径d=1.880mm.
(2)为了尽可能提高测量精度,且要求测量多组实验数据,电流表应选用A;滑动变阻器应选用E(只填字母代号).请在图2的方框内将实验电路图连接完整.

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12.一个静止的物体,质量是7Kg,只受14N恒力的作用下运动,求:
(1)3s末的速度大小;
(2)3s内的位移大小;
(3)第4s秒内的位移大小.

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9.一个带电粒子沿垂直于磁场的方向射入一匀强磁场,粒子的一段径迹如图所示,径迹上的每一小段可近似看成圆弧.由于带电粒子使沿途的空气电离,粒子的能量逐渐减小(带电荷量不变).从图中可以确定(  )
A.粒子从a到b,带正电B.粒子从a到b,带负电
C.粒子从b到a,带正电D.粒子从b到a,带负电

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16.用伏安法测量金属丝的电阻,某同学设计了如图(乙)所示的电路图,电源电动势E=4V.实验要求获得多组数据,且金属丝上所加的电压须从零开始.

①该同学想知道该金属丝的直径,他用螺旋测微器进行测量,测量结果如图(丁)所示,则他测量的读数是0.998mm.
②该同学先用多用电表粗测该金属丝的电阻.用已经调好零且选择开关指向欧姆挡“×10”档位的多用电表测量,发现指针的偏转角度太大,这时他应将选择开关换成欧姆挡的×1档位(选填“×100”或“×1”),然后进行欧姆调零,再次测量电阻丝的阻值,其表盘及指针所指位置如图(甲)所示,则此段电阻丝的电阻为6Ω.
③开关闭合前,应将滑动变阻器的滑片P置于a端(选填“a”或“b”);为使电压表示数增大,P应由中点向b端滑动(选填“a”或“b”).
④该同学用设计的电路采用伏安法测该金属丝电阻时,选用合适的电表量程,表面刻度及指针如图(丙)所示,则电流表的读数为0.46A,得到电阻测量值与金属丝的真实值相比偏小(选填“偏大”、“偏小”或“相等”).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.某同学要测量一段未知材料电阻丝的电阻率,已知电阻丝的长度为L,电阻未知 

(1)他先用多用电表粗测其电阻.用已经调零且选择开关指向欧姆挡“×10”档位的多用电表测量,发现指针的偏转角度太大,这时他应将选择开关换成欧姆挡的“×1”档位(选填“×100”或“×1”);调零后测量,其表盘及指针所指位置如图1所示,则此段电阻丝的电阻为12Ω.
(2)多用电表只能粗测其电阻,为了更精确的测量其阻值及电阻率 可提供的器材有:
A:电流表G,内阻Rg=120Ω,满偏电流Ig=3mA
B:电流表A,内阻约为0.5Ω,量程为0~0.3A
C:螺旋测微器
D:电阻箱(0~9999Ω,0.5A)
E:滑动变阻器Rg(4Ω,1A)
F:干电池组(3V,0.05Ω)
G:一个开关和导线若干
他进行了以下操作:
①用螺旋测微器测量这段电阻丝的直径.如图2所示为螺旋测微器的示数部分,则该次测量测得电阻丝的直径d=0.265mm.
②把电流表G与电阻箱串联当作电压表用.这块“电压表”最大能测量3V的电压,则电阻箱的阻值应调为R0=880Ω.
③设计实验电路图.如图3中虚线框里只是他设计的实验电路图的一部分,请将电路图补画完整.
④测量并计算电阻率.闭合开关,调节滑动变阻器的滑片到某确定位置,电流表G的示数为I1,电流表A的示数为I2.请用测得的物理量和已知量写出计算电阻率的表达式ρ=$\frac{π{l}^{2}{I}_{1}({R}_{g}+{R}_{0})}{4L({I}_{2}-{I}_{1})}$.

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13.有关加速度的说法,正确的是(  )
A.物体加速度的方向与物体运动的方向不是同向就是反向
B.物体加速度的方向与物体所受合外力的方向总是相同
C.当物体速度增加时,它的加速度也就增大
D.当加速度增加时,物体不一定做加速运动

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10.如图所示,弹簧左端固定,右端自由伸长到O点并系住物体,现将弹簧压缩到A点后释放,使物体在A、B之间振动,若此过程物体受到的摩擦力可忽略,则物体(  )
A.在A点刚释放时加速度最小B.在A、B两点加速度相同
C.从O到B过程中,加速度逐渐增大D.从O到B过程中,加速度方向指向B点

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