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19.如图所示边长为L的正方形abcd内有垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,一束速率不同的带正电粒子从左边界ad中点P垂直射入磁场,速度方向与ad边夹角θ=30°,已知粒子质量为m、电荷量为q,粒子间的相互作用和粒子重力不计.则(  )
A.粒子在磁场中运动的最长时间为$\frac{5πm}{3qB}$
B.粒子在磁场中运动的最短时间为$\frac{πm}{3qB}$
C.上边界ab上有粒子到达的区域长为(1-$\frac{\sqrt{3}}{6}$)L
D.下边界cd上有粒子到达的位置离c点的最短距离为$\frac{{(2-\sqrt{3})L}}{2}$

分析 粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛仑兹力提供向心力,不同的速度对应不同的轨道半径,画出不同的轨迹,考虑临界情况轨迹,结合牛顿第二定律列式分析.

解答 解:A、粒子对应的圆心角越大,在磁场中运动的时间越长,最长时间对应的轨迹如图所示:

从pa边射出对应的轨迹的圆心角最大,为300°,故最长时间为:t=$\frac{300°}{360°}T=\frac{5}{6}×\frac{2πm}{qB}$=$\frac{5πm}{3qB}$,故A正确;
B、考虑极限法,假设粒子速度无限大,则沿着直线穿过磁场,时间无穷小,故粒子在磁场中运动的最短时间趋向零,故B错误;
C、画出临界轨迹,如图所示:

从ab边射出的最大的轨迹是与bc边相切,故:r1+r1sin60°=L,故r1=$\frac{L}{1+sin60°}$=$\frac{2L}{2+\sqrt{3}}$,
从ab边射出的最小的轨迹是与ad边相切,故:r2+r2cos60°=$\frac{L}{2}$,故r2=$\frac{\frac{L}{2}}{1+cos60°}=\frac{L}{3}$,
故上边界ab上有粒子到达的区域长为:2r1sin60°-r2sin60°=($\frac{23}{6}\sqrt{3}$-6)L,故C错误;
D、临界情况是轨迹与cd变相切,故:r3-r3cos60°=$\frac{L}{2}$,解得r3=L,

故下边界cd上有粒子到达的位置离c点的最短距离为L-r3sin60°=$\frac{(2-\sqrt{3})L}{2}$,故D正确;
故选:AD

点评 本题考查粒子在有边界磁场中运动的问题,关键是采用图示法画出临界轨迹进行分析,作图是关键,不难.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.下列说法中正确的是(  )
A.电荷在电场中某处不受电场力的作用,则该处的电场强度不一定为零
B.一小段通电导线在某处不受磁场力的作用,则该处磁感应强度一定为零
C.把一个试探电荷放在电场中的某点,它受到的电场力与所带电荷量的比值表示该点电场的强弱
D.把一小段通电导线放在磁场中某处,它所受的磁场力与该小段通电导线的长度和电流的乘积的比值表示该处磁场的强弱

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示,水平向左的匀强电场场强大小为E,一根不可伸长的绝缘细线长为l,细线一端系着质量为m、电荷量为q的带正电小球,另一端固定在O点.把小球拉到位置A使细线处于水平.小球由静止释放后沿弧线运动到细线与水平方向成60°角的位置B时速度为零.小球从A运动到B过程中,以下说法中正确的是(  )
A.电场力对其做功为-$\frac{\sqrt{3}}{2}$EqlB.细线的拉力对其做功为$\frac{1}{2}$mgl
C.电场力对其做功为-$\frac{\sqrt{3}}{2}$mglD.重力对其做功为$\frac{\sqrt{3}}{2}$Eql

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.动车组是由几节自带动力的车厢加几节不带动力的车厢组成的,带动力的车厢叫动车,不带动力的车厢叫拖车.每节动车与拖车质贵都相等,每节动车的额定功率都相等.动车组运行过程中总阻力来自两部分:一部分是车轮与铁轨之间摩擦产生的机械阻力,阻力大小与动车组的质量成正比;另一部分来自于空气阻力,阻力大小与动车组速度的平方成正比.一列12节车厢的动车组,有3节动车时最大速度为160km/h,此时空气阻力是总阻力的0.5倍.若要使12节车厢的动车组的最大速度达到240km/h,则动车的节数至少为(  )
A.7节B.8节C.9节D.10节

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图所示,理想变压器原副线圈的匝数之比为10:1,原线圈两端接有一正弦式交变电流,理想电压表的示数为220V,负载电阻R的阻值为44Ω,下列判断正确的是(  )
A.原线圈两端电压的峰值为220VB.原线圈中通过的电流为5A
C.副线圈中通过的电流为0.5AD.负载电阻R消耗的电功率为11W

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.某同学为确定某电子元件的电学特性,进行如下测量.
(1)用多用电表测量该元件的电阻,选用“×100”倍率的欧姆挡测量,发现多用电表指针偏转过小,因此需选择“×1k”倍率的欧姆挡(填“×10”或“×1k”),并进行欧姆调零后再次进行测量,之后多用电表的示数如图1所示,测量结果为7kΩ.

(2)某同学想精确测得上述电子元件的电阻Rx,实验室提供如下器材:
A.电流表A1(量程200mA,内阻r1约为2Ω)
B.电流表A2(量程50mA,内阻r2=10Ω)
C.电流表A3(量程0.6A,内阻r3约为0.2Ω)
D.定值电阻R0=30Ω
E.滑动变阻器R1(最大阻值约为10Ω)
F.滑动变阻器R2(最大阻值约为1000Ω)
G.电源E(电动势为4V)
H.开关S、导线若干
回答:①某同学设计了测量电子元件的电阻Rx的一种实验电路如图2所示,为保证测量时电流表读数不小于其量程的$\frac{1}{3}$,M、N两处的电流表应分别选用B和A;为保证滑动变阻器便于调节,滑动变阻器应选用E.(填器材选项前相应的英文字母)
②若M、N电表的读数分别为IM、IN,则Rx的计算式为Rx=$\frac{({I}_{N}-{I}_{M}){R}_{0}}{{I}_{M}}$-r2.(用题中字母表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,原线圈接如图乙所示的正弦交流电,理想电流表A1的示数为0.5A,则(  )
A.理想电压表V的示数为20VB.理想电流表A2的示数为10A
C.变压器的输出功率为100WD.副线圈中电阻R的阻值为2$\sqrt{2}$Ω

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.一自耦调压变压器(可看做理想变压器)的电路如图甲所示,移动滑动触头P可改变副线圈匝数.已知变压器线圈总匝数为1 900匝,原线圈匝数为1 100匝,接在如图乙所示的交流电源上,电压表为理想电表,则(  )
A.交流电源电压瞬时值的表达式为u=220sin 100πt V
B.P向上移动时,电压表的示数变大,最大显示示数为380$\sqrt{2}$V
C.P向下移动时,变压器的输入功率不变
D.P向下移动时,通过原线圈的电流减小

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.在“测定金属丝的电阻率”的实验中:
(1)在用伏安法测量金属丝的电阻(约为10Ω)时,备有下列器材:
A.量程为0~0.6A,内阻为0.5Ω的电流表;
B.量程为0~3A,内阻为0.1Ω的电流表;
C.量程为0~3V,内阻为6kΩ的电压表;
D.量程为0~15V,内阻为30kΩ的电压表;
E.阻值为0~1kΩ,额定电流为0.5A的滑动变阻器;
F.阻值为0~10Ω,额定电流为2A的滑动变阻器;
G.蓄电池6V;
H.开关一个,导线若干.
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;电压表应选用C;
滑动变阻器应选用F.(只填字母代号)
(2)在答题卡的方框内画出符合要求的实验电路图.

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