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19.如图所示,匀强磁场的边界为直角三角形abc,今有质量为m、带电量为q的一束微观粒子以不同的速度v沿ca方向从c点射入磁场做匀速圆周运动,不计粒子的重力,下列说法中正确的是(  )
A.粒子带负电
B.只要速度合适,粒子可以到达b点
C.从bc边射出的所有粒子在磁场中运动的时间相等
D.从ab边射出的粒子一定比从bc边射出的粒子速度大

分析 带电粒子进入磁场做匀速圆周运动,周期为T=$\frac{2πm}{qB}$,轨迹半径为r=$\frac{mv}{qB}$.根据圆的对称性可知,从ab边出射的粒子速度的偏向角相同,则轨迹的圆心角相同,运动时间必定相同.速度越大,半径越大,从ac边出射的粒子速度的偏向角不同,运动时间不同.

解答 解:A、如果粒子带负电,由左手定则可知,粒子刚进入磁场时受到的洛伦兹力水平向左,粒子将离开磁场,不能在磁场中做圆周运动,则粒子带正电,故A错误;
B、当粒子速度大到一定值,粒子将从ab边射出磁场,粒子不可能到达b点,故B错误.
C、从bc边射出的粒子速度的偏向角都相同,而轨迹的圆心角等于速度的偏向角,则从ab边出射的粒子轨迹的圆心角θ都相同,粒子在磁场中运动时间为t=$\frac{θ}{2π}$T,T相同,则从bc边出射的速度不同的粒子的运动时间都相等,故C正确.
D、带电粒子进入磁场做匀速圆周运动,另两只提供向心力,由牛顿第二定律得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,解得,粒子轨迹半径为:r=$\frac{mv}{qB}$,速度越大,半径越大,
从ab边射出的粒子比从bc边射出的粒子轨道半径大,则从ab边射出的粒子一定比从bc边射出的粒子速度大,故B正确;
故选:CD.

点评 本题带电粒子在有界的磁场中运动的类型,注意根据圆的对称性得到出射时粒子速度和边界的夹角与入射时速度和边界的夹角相等.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.带正电的物体(  )
A.有多余的电子B.有多余的质子C.有多余的原子D.缺少电子

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10.在制作光控电路实验中,某同学按如图所示电路将元件安装完毕后,发现将装置入黑暗环境中接通电源时,灯泡不发光,原因不可能是(  )
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7.下列说法中正确的是(  )
A.传说中的“天上一日,人间一年”与狭义相对论中“时间的相对性”是相悖的
B.相对论时空观认为时间和空间的量度是与物体的运动有关的
C.振荡电路发射电磁波的条件是要有足够高的振荡频率和足够大的电流
D.红外线是一种频率比紫外线还高的电磁波

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.在某次描绘小灯泡伏安特性曲线的实验中,所选器材有:
A:小灯泡“2.5V,0.2A”
B:电流表0-0.6A-3A(内阻约1Ω)
C:电压表0-3V-15V (内阻很大)
D:滑线变阻器“2A,10Ω”
E:电源(两节干电池)
F:开关一个,导线若干

①在实验时小明同学采用了如图1所示的实物电路,则具体实验操作前该电路需改进的地方有电流表应外接;电流表量程太大;滑线变阻器滑片应置于左侧.
②改进之处后,小明同学进行了实验,但发现,无论怎样调节滑线变阻器,都不能使小灯泡两端电压达到2.5V额定电压,而是只能勉强达到1.80V,于是他猜想是否干电池太旧,总电动势只能达到1.8V,为了验证自己的猜想,他用以上器材进行了测该电源电动势和内阻的实验,电路图如图2,得到实验数据已经标注在U-I图象上:
Ⅰ.根据图3上的数据点做出U-I图线,并分析图线得E=2.61V,电源内阻为r=2.60Ω.
Ⅱ.描绘小灯泡伏安特性曲线的实验中电压只能达到1.8V的原因是否如小杰所猜测?试分析说明只能达到1.80V的原因:在小灯泡伏安特性实验中,由于滑动变阻器采用分压接法,使得外电阻与内电阻阻值接近,因而外电压不可能接近电源的电动势.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.关于热力学定律,下列说法正确的是(  )
A.第二类永动机不可能制成是因为它违反了能量守恒定律
B.一定量气体,吸热200J,气体对外做功220J,内能减少20J
C.热量能够自发地从高温物体传到低温物体
D.利用高科技手段,可以将流散到周围环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化
E.一定质量的100℃的水吸收热量后变成100℃的水蒸气,则吸收的热量大于增加的内能

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图甲为理想变压器的示意图,其原、副线圈的匝数比为4:1,电压表和电流表均为理想电表,Rt为阻值随温度升高而变大的热敏电阻,R为定值电阻.若发电机向原线圈输入如图乙所示的正弦交流电,则下列说法正确的是(  )
A.变压器副线圈输出电压的有效值为9V
B.t=0.015s时,发电机的线圈平面与磁场方向垂直
C.Rt温度升高时,电流表的示数变小,电压表的读数也变小
D.温度升高时,R的电功率增大

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8.一列简谐机械横波某时刻的波形图如图所示,波源的平衡位置坐标为x=0.当波源质点处于其平衡位置且向下运动时,介质中平衡位置坐标x=2m的质点所处位置及运动情况是(  )
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9.如图所示,MN为竖直放置的光屏,光屏的左侧有半径为R、折射率为$\sqrt{3}$的透明半球体,O为球心,轴线OA垂直于光屏,O至光屏的距离OA=$\frac{3\sqrt{3}}{2}$R.一细束单色光垂直射向半球体的平面,在平面的入射点为B,OB=$\frac{1}{2}$R.求光线在光屏形成的光斑到A点的距离.

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