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1.如图所示,在纸面内圆心为O,半径为R的圆形区域中存在磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场,一带电的点电荷从图中A点以速度v0垂直磁场方向射入,AO与速度方向的夹角为30°,当该电荷离开磁场时,速度方向刚好改变了90°,不计电荷的重力,下列说法正确的是(  )
A.该点电荷离开磁场时速度方向的反向延长线通过O点
B.该点电荷的比荷为$\frac{q}{m}$=$\frac{2{v}_{0}}{BR}$
C.该点电荷的比荷为$\frac{q}{m}$=$\frac{(\sqrt{3}-1){v}_{0}}{BR}$
D.该点电荷在磁场中的运动时间为t=$\frac{(1+\sqrt{3})πR}{4{v}_{0}}$

分析 粒子在磁场中做匀速圆周运动,速度的偏向角等于轨迹对应的圆心角.画出轨迹,由数学知识求出轨迹半径,再由牛顿第二定律求比荷.由圆周运动的规律求时间.

解答 解:A、由于点电荷并没有沿半径方向指向O点射入磁场,根据圆的特性和速度沿圆周的切线方向可知,该点电荷离开磁场时速度方向的反向延长线不会通过O点,故A错误.
BC、根据题意画出粒子的运动轨迹,D是轨迹的圆心,设轨迹半径为r.
在△AOD中,θ=60°,∠ADO=45°则得 α=75°
由正弦定理得:$\frac{r}{sinθ}$=$\frac{R}{sin45°}$
解得 r=$\frac{\sqrt{3}+1}{2}$R
由r=$\frac{m{v}_{0}}{qB}$得 $\frac{q}{m}$=$\frac{(\sqrt{3}-1){v}_{0}}{BR}$,故B错误,C正确.
D、该点电荷在磁场中的运动时间为 t=$\frac{\frac{π}{2}r}{{v}_{0}}$=$\frac{(1+\sqrt{3})πR}{4{v}_{0}}$,故D正确.
故选:CD.

点评 解决本题的关键定圆心、找半径,画出粒子的运动轨迹,由数学知识求解轨迹半径.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.真空中某处,在x轴上关于O点对称的A、B两点有等量异种点电荷+Q和-Q,两点电荷形成的电场中分布着C、D、E三点(如图所示),其中OC=OD、BE=BD,则下列判断正确的是(  )
A.比较电场强度的大小有EC<ED
B.比较电势高低有φD>φE
C.比较电势高低有φDE
D.将同一正电荷从O点移到D点电场力所做的功大于从C点移到E点电场力所做的功

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

12.采用验证波马定律实验的主要器材针管及其付件,来测定大气压强的值.实验步骤如下:
(1)将针管水平固定,拔下橡皮帽,向右将活塞从针管中抽出;
(2)用天平称出活塞与固定在其上的支架的总质量为M;
(3)用卡尺测出活塞直经d;
(4)再将活塞插入针管中,保持针管中有一定质量的气体,并盖上橡皮帽,此时,从针管上可读出气柱体积为V1,如图所示;
(5)将弹簧秤挂钩钩在活塞支架上,向右水平缓慢拉动活塞到一定位置,此时,弹簧秤读数为F,气柱体积为V2
试用以上的直接测量写出求大气压强的最终表达式P0$\frac{4F{V}_{2}}{π{d}^{2}({V}_{2}-{V}_{1})}$,本实验中第2实验步骤是多余的.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.我们可以通过实验探究电磁感应现象中,感应电流方向的决定因素和遵循的物理规律.若要判断线圈中产生感应电流的方向,必须知道感应电流方向与电流表指针的偏转方向的关系.
以下是实验探究过程的一部分.
如图所示,实验中发现闭合开关时,电流表指针向右偏.闭合开关稳定后,若向左移动动触头,此过程中电流表指针向右偏转;若将线圈A抽出,此过程中电流表指针向左偏转(均选填“左”或“右”).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.把一个乒乓球竖直向上抛出,若空气阻力大小不变,则乒乓球上升到最高点和从最高点返回到抛出点的过程相比较(  )
A.空气阻力的冲量在两个过程中的大小相同
B.合外力在两个过程的冲量方向相反
C.重力的冲量在两个过程中的方向相反
D.重力在上升过程的冲量小

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.在物理学发展历史中,许多物理学家做出了卓越贡献.以下关于物理学家所作科学贡献的叙述中,正确的是(  )
A.牛顿建立了相对论
B.伽利略提出了“日心说”
C.卡文迪许首次比较精确地测出引力常量
D.开普勒发现了行星运动三定律

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.首先测出“万有引力恒量”的科学家是(  )
A.伽利略B.牛顿C.亚里士多德D.卡文迪许

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10.此前,我国曾发射“神舟”号载人航天器进行模拟试验飞行,飞船顺利升空,在绕地球轨道飞行数圈后成功回收.当今我国已成为继前苏联和美国之后第三个实现载人航天的国家,载人航天已成为全国人民关注的焦点.航天工程是个庞大的综合工程,理科知识在航天工程中有许多重要的应用.
(1)地球半径为6 400km,地球表面重力加速度g=10m/s2,若使载人航天器在近地圆轨道上绕地球飞行,则在轨道上的飞行速度为8.0×103m/s.
(2)载人航天器在加速上升的过程中,宇航员处于超重状态,若在离地面不太远的地点,宇航员对支持物的压力是他在地面静止时重力的4倍,则航天器的加速度为3g.

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11.三个一定质量的带电小球放在光滑绝缘水平面上,其中A、B小球固定,C小球在AB正中间处恰保持静止,则(  )
A.若A球带正电、C球带负电,将A球沿AB连线缓慢远离B球,则C球也将缓慢离开B球
B.若A球带正电、C球带正电,将A球沿AB连线缓慢靠近B球,则C球也将缓慢靠近B球
C.若三球带同种电荷,将A球带电量突然减小为某一值,C球将一直做加速度越来越小的运动
D.若三球带同种电荷,将C球从平衡位置略微向正上方拉起后静止释放,C球不可能静止

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