【题目】如图所示,边长为L的正方形abcd内有垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,一束速率不同的带正电粒子从左边界ad中点P垂直射入磁场,速度方向与ad边夹角θ = 30°,已知粒子质量为m、电荷量为q,粒子间的相互作用和粒子重力不计.则( )
A. 粒子在磁场中运动的最长时间为
B. 粒子在磁场中运动的最短时间为
C. 上边界ab上有粒子到达的区域长为(1-)L
D. 下边界cd上有粒子到达的位置离c点的最短距离为
【答案】AD
【解析】A项:粒子对应的圆心角越大,在磁场中运动的时间越长,最长时间对应的轨迹如图所示:
从pa边射出对应的轨迹的圆心角最大,为300°,故最长时间为:,故A正确;
B项:考虑极限法,假设粒子速度无限大,则沿着直线穿过磁场,时间无穷小,故粒子在磁场中运动的最短时间趋向零,故B错误;
C项:画出临界轨迹,如图所示:
从ab边射出的最大的轨迹是与bc边相切,故:r1+r1sin60°=L,故,
从ab边射出的最小的轨迹是与ad边相切,故: ,故,
故上边界ab上有粒子到达的区域长为:,故C错误;
D项:临界情况是轨迹与cd变相切,故:,解得r3=L,
故下边界cd上有粒子到达的位置离c点的最短距离为,故D正确。
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【题目】如图所示,电源的电动势为E,内阻r不能忽略.A、B是两个相同的小灯泡,L是一个自感系数相当大的线圈.关于这个电路的以下说法正确的是( )
A.开关闭合到电路中电流稳定的时间内,A灯立刻亮,而后逐渐变暗,最后亮度稳定
B.开关闭合到电路中电流稳定的时间内,B灯立刻亮,而后逐渐变暗,最后亮度稳定
C.开关由闭合到断开瞬间,A灯闪亮一下再熄灭
D.开关由闭合到断开瞬间,电流自左向右通过A灯
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【题目】某同学用伏安法测电阻,分别采用了甲、乙两种电路测量,关于误差分析正确的是( )
A.若选择甲图,测量值偏大
B.若选择乙图,测量值偏大
C.若被测电阻RX与电流表接近,应该选择乙图误差较小
D.若被测电阻RX与电压表接近,应该选择甲图误差较小
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【题目】2017年4月16日,国产大飞机C919在上海浦东机场进行了首次高速滑行测试。某次测试中,C919在平直跑道上由静止开始匀加速滑行,经t1=20s达到最大速度vm=288km/h,之后匀速滑行一段时间,再匀减速滑行,最后停下来。若滑行总距离x=3200m,且减速过程的加速度大小与加速过程的加速度大小相等,取g=10m/s。
(1)求C919减速滑行时的加速度大小;
(2)若C919的质量m=8×104kg,加速过程中飞机受到的阻力恒为自身重量的0.1倍,求飞机加速过程中发动机产生的推力大小;
(3)求C919在整个滑行过程中的平均速度大小。(结果保留一位小数)
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【题目】如图甲是远距离输电线路示意图,图乙是用户端电压随时间变化的图象,则( )
A. 发电机产生的交流电的频率是100 Hz
B. 降压变压器输出的电压有效值是340 V
C. 输电线的电流仅由输送功率决定
D. 仅增加升压变压器的副线圈匝数,其他条件不变,输电线上损失的功率减小
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【题目】如图甲所示,电阻不计的两根平行光滑金属导轨相距L=0.5m,导轨平面与水平面的夹角θ=30°,导轨的下端PQ间接有R=8 Ω电阻.相距x=6m的MN和PQ间存在磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场.磁感应强度B随时间t的变化情况如图乙所示.将导体棒ab垂直放在导轨上,导体棒ab接入电路部分阻值为r=2 Ω,使导体棒从t=0时由静止释放,t=1 s时导体棒恰好运动到MN,开始匀速下滑.g取10m/s2.求:
(1)0~1s内回路中的感应电动势;
(2)导体棒ab的质量;
(3)0~2s时间内导体棒所产生的热量.
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【题目】如图所示,水平光滑长杆上套有小物块A,细线跨过位于O点的轻质光滑小定滑轮,一端连接A,另一端悬挂小物块B,物块A、B质量相等.C为O点正下方杆上的点,滑轮到杆的距离OC=h,重力加速度为g,开始时A位于P点,PO与水平方向的夹角为30°,现将A、B由静止释放,下列说法正确的是
A. 物块A由P点出发第一次到达C点过程中,速度先增大后减小
B. 物块A经过C点时的速度大小为
C. 物块A在杆上长为2h的范围内做往复运动
D. 在物块A由P点出发第一次到达C点过程中,物块B克服细线拉力做的功小于B重力势能的减少量
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【题目】测速仪安装有超声波发射和接收装置,如图所示,为测速仪,为汽车,两者相距.某时刻发出超声波,同时由静止开始做匀加速直线运动.当接收到反射回来的超声波信号时、相距,已知声速为,则下列说法正确的是( )
A. 经,接收到返回的超声波
B. 超声波追上车时,车前进了
C. 车加速度的大小为
D. 车加速度的大小为
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【题目】如图所示,两个半径相同的半圆形轨道分别竖直放在匀强电场和匀强磁场中,轨道两端在同一高度上,轨道是光滑的.两个相同的带正电小球同球从两轨道左端最高点由静止释放,M、N为轨道的最低点,则( )
A.两小球到达轨道最低点的速度vM=vN
B.两小球到达轨道最低点时对轨道的压力FM>FN
C.小球第一次到达M点的时间大于小球第一次到达N点的时间
D.在磁场中小球能到达轨道的另一端,在电场中小球不能到达轨道的另一端
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