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【题目】如图,MN是匀强磁场中的一块薄金属板,带电粒子(不计重力)在匀强磁场中运动并穿过金属板(粒子速率变小),虚线表示其运动轨迹,由图知(

A. 粒子带正电

B. 粒子运动方向是abcde

C. 粒子运动方向是edcba

D. 粒子在上半周所用时间比在下半周所用时间长

【答案】C

【解析】

ABC.带电粒子(不计重力)在匀强磁场中运动并穿过金属板后粒子速率变小,根据带电粒子在磁场中运动的半径公式,粒子的半径将减小,故粒子应是由下方穿过金属板,故粒子运动方向为edcba,根据左手定则可得,粒子应带负电,故AB错误,C正确;

D.可知,粒子运动的周期和速度无关,而上下均为半圆,故所对的圆心角相同,故粒子的运动时间均为,故D错误.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某司机在平直公路上以速度v0匀速行驶,发动机的输出功率为p,当进入限速区时立即减小油门,使功率立即减小到并保持该功率继续行驶,设汽车行过程中所受阻力大小不变。从司机减小油门开始,汽车的v-t图象如图所示,已知汽车的质量为m,减速过程中位移为L,汽车因油耗而改变的质量可忽略,则在该过程中,下列说法正确的是(

A.汽车再次匀速运动时速度大小为

B.t=0时刻,汽车的加速度大小为

C.汽车的牵引力不断减小

D.经历的时间为

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【题目】如图所示,一质量m0.75 kg的小球在距地面高h10 m 处由静止释放,落到地面后反弹,碰撞时无能量损失.若小球运动过程中受到的空气阻力f大小恒为2.5 N,取g10 m/s2.求:

(1)小球与地面第一次碰撞后向上运动的最大高度;

(2)小球从静止开始运动到与地面发生第五次碰撞时通过的总路程.

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【题目】相距为d的平行金属板MN,板长也为d,板间可视为匀强电场,两板的左端与虚线EF对齐,EF左侧有水平匀强电场,MN两板间所加偏转电压为UPQ是两板间的中轴线。一质量为m、电量大小为q的带电粒子在水平匀强电场中PQA点由静止释放,结果恰好从N板的右边緣飞出,A点离EF的距离为;不计粒子的重力。

(1)EF左侧匀强电场的电场强度大小;

(2)带电粒子从N板的右侧边缘飞出后,只受另一点电荷的库仑力作用,并开始做圆周运动,已知该点电荷固定在PQ上某点,求该点电荷的带电量.

(3)当带电粒子做圆周运动到M点后,MN板间偏转电压立即变为U,(已知MN板间电场只由偏转电压提供,与点电荷无关)带电粒子最终回到A点,求带电粒子从出发至回到A点所需总时间。

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【题目】如图所示,足够长的斜面倾角为300,初始时,质量均为m的滑块AB均位于斜面上,且AB间的距离为L1m.现同时将两个滑块由静止释放,己知滑块AB与轨道间的动摩擦因数分别为,重力加速度g10m/s2,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,滑块之间发生的碰撞为弹性碰撞,滑块可视为质点.求:

(1)经过多长时间,滑块之问发生第一次碰撞?

(2)再经过多长时间,滑块之间发生第二次碰撞?

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【题目】在均匀棒的两端各系一轻绳,棒的上端的轻绳的另一端固定在天花板上,再将系下端的绳用力F拉到水平方向,上端的绳与水平面成,棒与水平面成角而静止.(  )

A.α

B.sinα2sinβ

C.cosα2cosβ

D.tanα2tanβ

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【题目】如图所示为多用电表欧姆挡的原理图,表头内阻为Rg,调零电阻的最大阻值为 R0,电池的电动势为E,内阻为r。则下列说法中正确的是(

A.它是根据闭合电路欧姆定律制成的

B.欧姆挡对应的刻度一般在刻度盘的右端

C.接表内电池负极的应是红表笔

D.调零后刻度盘的中心刻度值是r+ Rg + R0

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【题目】某实验小组用如图甲所示的装置来探究匀变速直线运动的速度与位移的关系.将倾角为θ的斜面体固定在实验台上,光电门固定在斜面体上.先用游标卡尺测出钢球直径D,然后将小球从斜面上的不同位置由静止释放,记录小球通过光电门的时间t,测出释放点到光电门的距离s.

(1)若用20分度的游标卡尺测量小球的直径D,读数如图乙所示,D________mm.

(2)用小球通过光电门的平均速度表示小球球心通过光电门的瞬时速度,实验小组通过分析可知,小球通过光电门的平均速度________(选填“>”“<”)小球球心通过光电门的瞬时速度,由此产生的误差________(选填不能”)通过增加实验次数来减小.

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【题目】一列沿x轴正向传播的横波在某时刻的波形图如图甲所示,abcd为介质中沿波的传播方向上的四个质点,图乙的振动图象描述的是介质中某质点的振动图像。下列说法正确的是

A.t=0时刻,振动图像表示质点b的振动情况

B.t=0时刻,质点b的速率小于质点c的速率

C.t=0时刻,质点c的加速度方向沿y轴正方向

D.t=0时刻,振动图像表示质点c的振动情况

E.t=时刻,质点c速率为零,加速度的值最大

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