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10.如图所示,圆心区域内有垂直纸面的匀强磁场(图中未画出),O为圆心,P为边界上的一点,相同的带负电粒子a、b(不计重力)从P点先后射入磁场,粒子a正对圆心射入,速度方向改变60°后离开磁场,粒子b射入磁场时的速度方向与粒子a射入时的速度方向成60°,已知它们离开磁场的位置相同,下列说法正确的是(  )
A.磁场的方向垂直纸面向外
B.两粒子在磁场中运动的时间之比为$\frac{{t}_{a}}{{t}_{b}}$=$\frac{1}{3}$
C.两粒子在磁场中运动的速度之比为$\frac{{v}_{a}}{{v}_{b}}$=$\frac{2}{1}$
D.两粒子在磁场中运动的轨迹长度之比为$\frac{{s}_{a}}{{s}_{b}}$=$\frac{1}{2}$

分析 根据要求画出粒子的运动轨迹,然后判断磁感应强度的方向;由周期相等,以及运动轨迹求出时间之比,然后根据轨迹及粒子的运动规律找出半径,求出半径之比,进而得出速度之比,轨迹长度之比.

解答 解:根据题意,两个粒子出射位置相同,且a粒子速度方向改变60°后离开磁场,粒子不可能向上偏转,所以粒子向下偏转,作出它们的运动轨迹,如下图所示,
根据左手定则可知,磁感应强度方向垂直纸面向里,故A错误;
B、由平面几何知识可得出,va方向的粒子运动了六分之一个圆周,而vb方向的粒子运动了二分之一个圆周,又它们的周期相等,所以运动的时间之比为1:3,故B正确;
C、如上图所示,PM为vb方向运动的粒子半径,由于∠POQ=120°,所以va方向运动的圆周其半径为$\sqrt{3}$PO,根据平面几何知识容易得出图象中,PO和PM的长度之比2:$\sqrt{3}$,即PM=$\frac{\sqrt{3}}{2}$PO.
根据洛伦兹力提供向心力的圆周运动的半径公式R=$\frac{mv}{qB}$.
由于粒子是完全相同的,所以根据以上可得出它们的速度之比即为半径之比,半径之比为2:1,速度之比也为2:1,故C正确;
D、a粒子运动的弧长为:$\frac{1}{6}$×2πRa,b粒子运动的弧长为:$\frac{1}{2}×2π{R}_{b}$,又它们的半径之比为2:1所以运动的弧长之比为:2:3,故D错误.
故选:BC.

点评 本题是带电粒子在匀强磁场中的运动问题,解题要求熟练掌握洛伦兹力提供向心力的情形下圆周运动对应物理量的求解,如:半径,周期,速度等量,解决这种类型的问题一般都要先用到平面几何知识作图,找出轨迹和半径.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.物质由大量分子组成,下列说法正确的是(  )
A.1摩尔的液体和1摩尔的气体所含的分子数不相同
B.分子间引力和斥力都随着分子间距离减小而增大
C.当分子间距离减小时,分子间斥力增大,引力减小
D.当分子间距离减小时,一定是克服分子力做功

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.质量为m带电量为-q的带电粒子0时刻由a点以初速度v0垂直进入磁场,如图1所示.Ⅰ区域磁场磁感应强度大小不变方向周期性变化如图2所示(垂直纸面向里为正方向);Ⅱ区域为匀强电场,方向向上;Ⅲ区域为匀强磁场磁感应强度大小与Ⅰ区域相同均为B0.粒子在Ⅰ区域内一定能完成半圆运动且每次经过mn的时刻均为$\frac{{T}_{0}}{2}$整数倍,则
(1)粒子在Ⅰ区域运动的轨道半径为多少?
(2)若初始位置与第四次经过mn时的位置距离为x,求粒子进入Ⅲ区域时速度的可能值(初始位置记为第一次经过mn).
(3)在满足(2)的条件下,求电场强度E的大小可能值.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图甲所示,光滑平台右侧与长为L=3.6m的水平木板相接,木板固定在地面上,现有一小滑块以初速度v0=6m/s滑上木板,恰好滑到木板右端停止.求:
(1)滑块与木板之间的动摩擦因数μ:
(2)现让木板右端抬高,如图乙所示,使木板与水平地面的夹角θ=37°,让滑块以6m/s的速度滑上木板,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:经1s滑块距木板底端的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,左侧为板长L=0.1m、板间距d=$\frac{\sqrt{3}}{30}$m的平行金属板,加上U=
$\frac{1}{3}$×104V 的电压,上极板电势高.现从平行金属板左端沿中心轴线方向射入一个重力不计的带电微粒,微粒质量m=1.0×10-10kg,带电荷量q=+1.0×10-4C,初速度v0=1.0×105m/s.右侧用虚线框表示的正三角形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,三角形的顶点A与上金属板平齐,底边BC与金属板平行且距A足够远,下金属板的右端点P 恰在AB边上.
(1)求带电微粒从电场中射出时,竖直方向的偏移量y的大小;
(2)带电微粒进入三角形区域后,若垂直AC边射出,则该区域的磁感应强度B是多少.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

15.如图所示,两根足够长、电阻不计的平行金属导轨ab、cd相距L,导轨平面与水平面的夹角为θ.在导轨上端并接三个额定功率均为P、电阻均为R的小灯泡.整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中.现将一质量为m、电阻为$\frac{1}{3}$R的金属棒MN从图示位置,在沿导轨平面、垂直于金属棒MN斜向下的恒力F作用下,由静止开始释放,金属棒下滑过程中始终与导轨垂直且接触良好.已知金属棒与导轨间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,某时刻后三个灯泡均保持正常发光.求:
(1)磁感应强度的大小;
(2)灯泡正常发光时导体棒的运动速率.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.“蹦极”运动中,长弹性绳的一端固定,另一端绑在人身上,人从几十米高处跳下,将蹦极过程简化为人沿竖直方向的运动.从绳恰好伸直,到人第一次下降至最低点的过程中,下列分析错误的是(  )
A.绳对人的冲量始终向上,人的动量先增大后减小
B.绳对人的拉力始终做负功,人的动能一直减小
C.绳恰好伸直时,绳的弹性势能为零,人的动能最大
D.人在最低点时,绳对人的拉力等于人所受的重力

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.如图所示,一弹射装置由弹簧发射器和轨道组成,轨道由水平光滑滑道AB与管道BCDE相连接而成,其中BCD是半径R=0.4m(管道中心到圆心的距离)的竖直光滑圆管道,DE是长度等于0.4m的水平粗糙管道,在D处的下方有一直径略大于物块的小孔,装置都在同一竖直平面内,当弹簧压缩到A弹射物块m1时,恰能使其无初速的落入D点处的小孔中被收集,当弹簧压缩到A弹射物块m2时,则其落入E左侧紧靠E的容器甲中,已知m1=0.05kg,m2=0.04kg,容器甲高h=0.2m,长L=0.4m,上沿与管道下壁在同一水平面,物块大小略小于管道内径.
(1)当弹簧压缩到A时,求弹簧的弹性势能;
(2)求物块m2经过D点时对D点的作用力大小;
(3)若物块m2落在容器甲的$\frac{L}{2}$处,求物块m2与管道DE间的动摩擦因数大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

20.(1)利用重锤的自由下落和电磁打点计时器验证机械能守恒定律,下面哪些实验仪器是必需的?BD(填写仪器前的字母代号).
A.天平      
B.4~6V的低压交流电源       
C.4~6V的低压直流电源
D.刻度尺  
E.秒表
(2)重锤质量为m,打点计时器的打点周期为T,在实验中,选定了一条较为理想的纸带,如图所示,在打点计时器打点“1”到打点“4”的过程中,重锤动能增量的表达式为$\frac{m({s}_{5}-{s}_{3})^{2}}{8{T}^{2}}-\frac{m{{s}_{2}}^{2}}{8{T}^{2}}$,重力势能减少量的表达式为mg(s4-s1),实验中重力势能的减少量总是大于动能增量,主要的原因是存在阻力.

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