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【题目】如图所示,在圆形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场,ab是圆的直径.一不计重力的带电粒子从a点射入磁场,速度大小为v,当速度方向与ab成30°角时,粒子在磁场中运动的时间最长,且为t;若相同的带电粒子从a点沿ab方向射入磁场,也经时间t飞出磁场,则其速度大小为( )

A.
B.
C.
D.

【答案】C
【解析】解:设圆形区域的半径为R.

带电粒子进入磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,则有:

qvB=m ,得 r= ,则有r∝v.①

当粒子从b点飞出磁场时,入射速度与出射速度与ab的夹角相等,所以速度的偏转角为60°,轨迹对应的圆心角为60°.

根据几何知识得知:轨迹半径为 r1=2R;②

当粒子从a点沿ab方向射入磁场时,经过磁场的时间也是t,说明轨迹对应的圆心角与第一种情况相等,也是60°.

根据几何知识得,粒子的轨迹半径为 r2= ;③

则由①得: = =

则得,v′= v;

故选:C.

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【题目】如图是静电喷漆的工作原理图。工作时,喷枪部分接髙压电源负极,工件接正极,喷枪的端部与工件之间就形成静电场,从喷枪喷出的涂料微粒在电场中运动到工件,并被吸附在工件表面。图中画出了部分微粒的轨迹,设微粒被喷出后只受静电力作用,( )

A. 微粒的运动轨迹显示的是电场线的分布情况

B. 微粒向工件运动的过程中所受电场力先减小后增大

C. 在向工件运动的过程中,微粒的动能逐渐减小

D. 在向工件运动的过程中,微粒的电势能逐渐增大

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【题目】如图所示是用打点计时器验证机械能守恒定律的实验装置,关于这一实验,下列说法中正确的是( )

A.应先释放纸带,后接通电源
B.重物应选用密度小的物体
C.开始时,应使重物靠近打点计时器
D.需使用秒表测出重物下落的时间

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【题目】如图所示,竖直放置的光滑 圆弧轨道半径为L,底端切线水平且轨道底端P距水平地面的高度也为L,Q为圆弧轨道上的一点,它与圆心O的连线OQ与竖直方向的夹角为60°.现将一质量为m,可视为质点的小球从Q点由静止释放,g=10m/s2 , 不计空气阻力.求:

(1)小球在P点时的速度大小;
(2)改变小球的释放位置,使小球落地点B到轨道底端P的正下方A的距离为2L,小球从释放到落地的运动过程中,重力做的功.

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【题目】一位同学用底面半径为的圆桶形塑料瓶制作了一种电容式传感器,用来测定瓶内溶液深度的变化,如图所示,瓶的外壁涂有一层导电涂层和瓶内导电溶液构成电容器的两极,它们通过探针和导线与电源、电流计、开关相连,中间的一层塑料为绝缘电介质,其厚度为,介电常数为。若发现在某段时间内有大小为的电流从下向上流过电流计,设电源电压恒定为,则下列说法中正确的是(

A. 瓶内液面升高了

B. 瓶内液面降低了

C. 电容器在这段时间内放电

D. 瓶内液面高度在时间内变化了

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【题目】如图所示,倾角的斜面AB与水平面平滑连接于B点,AB两点之间的距离s0="3" m,质量m="3" kg的小物块与斜面及水平面间的动摩擦因数均为。当小物块从A点由静止开始沿斜面下滑的同时,对小物块施加一个水平向左的恒力F。取g="10" ms2

(1)F="10" N,小物块从A点由静止开始沿斜面运动到B点时撤去恒力F,求小物块在水平面上滑行的距离s(sin 37°=0.6cos 37°=0.8)

(2)为确保小物块不离开斜面,该恒力的最大值为多大?

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【题目】如图所示,小车M在恒力F作用下,沿水平地面做直线运动,由此可判断(  )

A. 若地面光滑,则小车一定受三个力作用

B. 若地面粗糙,小车也可以不受摩擦力作用

C. 若小车做匀速运动,则小车一定受四个力的作用

D. 若小车做匀速运动,则小车可能受三个力的作用

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【题目】如图所示,两根足够长的光滑金属导轨MN、PQ间距为L=1.0m,其电阻不计,两导轨及其构成的平面均与水平面成30°角.完全相同的两金属棒ab、cd分别垂直导轨放置,每个棒两端都与导轨始终有良好接触,已知两棒的质量均为m=0.02kg,电阻均为R=0.2Ω,整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B=0.5T,棒ab在平行于导轨向上的力F作用下,沿导轨向上匀速运动,而棒cd恰好能保持静止.取g=10m/s2 , 求:

(1)通过cd棒的电流I的大小.
(2)棒ab受到的力F的大小.
(3)当电流通过电路产生的焦耳热为Q=0.3J时,力F做的功W是多少?

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【题目】甲、乙两物体相对于同一参考系的s﹣t(位移-时间)图象如图,下列说法中不正确的是( )

A. 甲、乙两物体的出发点相距s0

B. 甲物体比乙物体早出发t1时间

C. 甲、乙两物体沿同一方向做匀速直线运动

D. 甲、乙两物体在距坐标原点处相遇

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