【题目】如图所示,纸面内有半径为R的圆形区域内存在垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,一束质子在纸面内以相同的速度射向磁场区域,质子的电量为q,质量为m,速度为,则以下说法正确的是( )
A. 对着圆心入射的质子,其出射方向的反向延长线一定过圆心
B. 对着圆心入射的质子,其在磁场中的运动时间最长
C. 所有质子都在磁场边缘同一点射出磁场
D. 所有质子都以相同的速度射出磁场
【答案】AC
【解析】试题分析:由洛仑兹力提供质子做匀速圆周运动的向心力,从而求出质子在圆形磁场区域做匀速圆周运动的半径r恰好等于R,若质子朝着圆心射入磁场区域,则由几何关系求得该质子必从圆心的C点正下方射出,同时可以证明所有质子均从C点射出磁场,这是磁聚焦的原理.
首先可以确定朝着圆心射入的质子,其做匀速圆周运动的向心力由洛仑兹力提供: ,将已知代入解得: ;那么由几何关系知道该质子最后从O点的正下方C点射出磁场.再假设从任意点E水平射入的质子,其做匀速圆周运动的圆心为D,连接两交点及两圆心.由于,且,则四边形DEOC是平行四边形,所以,所以从任意点E水平入射的质子也从O点的正下方C射出.由于磁场圆的半径与质子轨迹圆的半径相等,所以朝着圆心方向射入的质子,必从O点的正下方射出磁场,故A正确;质子在磁场中做圆周运动的速率v相同,质子运动轨迹越长,运动轨迹对应的弦长越长,质子的运动时间越长,运动轨迹对应的最大弦长为磁场直径,对着圆心入射的质子运动轨迹对应的弦长不是直径,因此对着圆心入射的质子在磁场中的运动时间不是最长的,故B错误;上述已证明,所有质子均从圆心的正下方C点射出,故C正确;质子射出磁场时的速度大小相等,当速度方向不同,速度是矢量,速度方向不同,速度不同,故D错误.
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【题目】如图所示,真空中有一个固定的点电荷,电荷量为+Q.图中的虚线表示该点电荷形成的电场中的四个等势面.有两个一价离子M、N(不计重力,也不计它们之间的电场力)先后从a点以相同的速率v0射入该电场,运动轨迹分别为曲线apb和aqc,其中p、q分别是它们离固定点电荷最近的位置.①M一定是正离子,N一定是负离子.②M在p点的速率一定大于N在q点的速率.③M在b点的速率一定大于N在c点的速率.④M从p→b过程电势能的增量一定小于N从a→q电势能的增量.以上说法中正确的是
A. 只有①③ B. 只有②④ C. 只有①④ D. 只有②③
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【题目】下列结论正确的是
A.电场强度越大的地方电势越高,电场强度越小的地方电势越低
B.电场强度的方向与等势面处处垂直
C.电平衡状态下的导体是等势体
D.静电平衡状态下的导体内部场强处处为零
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【题目】如图所示为一个质量为m、电荷量为+q的圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中(不计空气阻力).现给圆环向右的初速度v0,在以后的运动过程中,圆环运动的速度—时间图象可能是下图中的( )
A. B.
C. D.
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【题目】发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步椭圆轨道3。轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点。轨道3到地面的高度为h,地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g。以下说法正确的是
A. 卫星在轨道3上的机械能大于在轨道1上的机械能
B. 卫星在轨道3上的周期小于在轨道2上的周期
C. 卫星在轨道2上经过Q点时的速度小于于它在轨道3上经过P时的速度
D. 卫星在轨道3上的线速度为
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【题目】如图所示木杆长5m,上端固定在某一点,由静止放开后让它自由落下(不计空气阻力),木杆通过悬点正下方20m处圆筒AB,圆筒AB长为5m,求:
(1)木杆经过圆筒的上端A所用的时间t1是多少?
(2)木杆通过圆筒AB所用的时间t2是多少?(取g=10m/s2)
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【题目】已知引力常量G和下列某组数据就能计算出地球的质量,这组数据是( )
A. 地球绕太阳运行的周期及地球与太阳之间的距离
B. 月球绕地球运行的周期及月球与地球之间的距离
C. 人造地球卫星在地面附近绕行的速度及运行周期
D. 若不考虑地球自转,已知地球的半径及地球表面重力加速度
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