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9.如图所示,在垂直纸面向里的匀强磁场中有三个带电粒子,它们在纸面内沿逆时针方向做匀速圆周运动,其中1和2为质子的轨迹,3为α粒子(氦核)的轨迹.三者的轨道半径关系为R1>R2>R3,并相切于P点.设v、a、T、F分别表示它们做圆周运动的线速度、加速度、周期和所受的洛伦兹力的大小,则下列判断正确的是(  )
A.v1>v2>v3B.a1>a2>a3C.T1<T2<T3D.F1=F2=F3

分析 带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动时,由洛伦兹力提供向心力,可列式得到周期和半径的一般表达式,由牛顿第二定律得到加速度的一般表达式,再分析大小.

解答 解:A、C、带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动时半径为 $r=\frac{mv}{qB}$,比荷相等时,r与v成正比,则有v1>v2
设带电粒子的质量和电量分别为m、q,则带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动时周期为 $T=\frac{2πm}{qB}$,T与比荷成反比,质子与α粒子的比荷之比为2:1,则有T1=T2<T3
由公式:v=$\frac{2πr}{T}$,由于R2>R3,T2<T3,所以v2>v3.故A正确,C错误.
B、粒子的加速度为$a=\frac{{f}_{洛}}{m}=\frac{qvB}{m}$,因为v1>v2,故有a1>a2
又:$ω=\frac{2π}{T}$,T2<T3,所以ω2>ω3,根据a=v•ω,所以a2>a3.故B正确;
D、根据公式:f=qvB,v1>v2 所以F1>F2.故D错误.
故选:AB

点评 本题考查带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,半径和周期公式要熟记,同时也要注意与圆周运动的其他公式相结合,也要学会应用.

练习册系列答案
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3.如图,A球以速度v1与同样质量且处于静止地B球碰撞.已知碰撞后B球的速度如图所示,请你大致画出碰撞后A球的速度.

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20.从离地面高20m处自由下落一个小球,取g=10m/s2.求:
(1)小球在空中的运动时间;
(2)小球在第一秒内的位移;
(3)小球落地瞬间的速度;
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17.在物理学建立、发展的过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步、关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是(  )
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B.卡文迪许利用扭秤将微小量放大,首次较准确地测定了静电力常量
C.楞次发现了电磁感应现象,并研究得出了判断感应电流方向的方法-楞次定律
D.古希腊学者亚里士多德认为物体下落的快慢由它们的重量决定、伽利略在他的《两种新科学的对话》中利用逻辑推断,使亚里士多德的理论陷入了困境

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4.利用如图所示装置“验证机械能守恒定律”.把装有遮光条的滑块放在水平气垫导轨上的A处,光电门安装在B处,滑块用细绳通过定滑轮与钩码相连.将滑块从A位置释放后,光电计时器记录下遮光条通过光电门的时间为△t.测得滑块(含遮光条)质量为M、钩码总质量为m、遮光条宽度为d,当地的重力加速度为g.
(1)实验中还需要测量的物理量是 (说明其物理意义并用符号表示)AB间的距离L;
(2)本实验中验证机械能守恒的表达式为mgL=$\frac{1}{2}$(M+m)($\frac{d}{△t}$)2(用以上对应物理量的符号表示);
(3)若实验数据表明系统动能增加量明显大于重力势能减少量,可能的原因是③.
①钩码总质量m远小于滑块质量M    ②钩码总质量m与滑块质量M相差不大
③气垫导轨没有调水平,且左高右低   ④气垫导轨没有调水平,且左低右高.

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14.如图所示,变压器输入有效值恒定的电压,副线圈匝数可调,输出电压通过输电线送给用户(电灯等用电器),R表示输电线的电阻,则(  )
A.用电器增加时,变压器输出电压增大
B.要提高用户的电压,滑动触头P应向上滑
C.用电器增加时,输电线的热损耗减少
D.用电器增加时,变压器的输入功率减小

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1.如图所示,一闭合的小金属环用一根绝缘细杆挂在固定点O处,使金属圆环在竖直线OO′的两侧来回摆动的过程中穿过水平方向的匀强磁场区域,磁感线的方向和水平面垂直.若悬点摩擦和空气阻力均不计,则(  )
A.金属环每次进入和离开磁场区域都有感应电流,而且感应电流的方向相同
B.金属环进入磁场区域后越靠近OO′线时速度越大,而且产生的感应电流越小
C.金属环开始摆动后,摆角会越来越小,摆角小到某一值后不再减小
D.金属环在摆动过程中,机械能将全部转化为环中的电能

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18.下列几组物理量中,全部为矢量的一组是(  )
A.加速度、位移、力B.时间、位移、面积C.路程、质量、速度D.长度、路程、密度

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19.一个物体从距地面20m高的地方做自由落体运动,落到地面所用的时间为(g取10m/s2)(  )
A.2sB.4sC.$\sqrt{2}$sD.1s

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