如图所示,纸面内有宽为L水平向右飞行的带电粒子流,粒子质量为m,电荷量为-q,速率为v0,不考虑粒子的重力及相互间的作用,要使粒子都汇聚到一点,可以在粒子流的右侧虚线框内设计一匀强磁场区域,则磁场区域的形状及对应的磁感应强度可以是(其中B0=,A、C、D选项中曲线均为半径是L的圆弧,B选项中曲线为半径是的圆)( )
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如图所示,一小球质量为m,用长为L的悬绳(不可伸长,质量不计)固定于某点,在悬点正下方处钉有一颗钉子,将悬线沿水平方向拉直无初速释放后,当悬线碰到钉子后的瞬间( ).
A.小球线速度没有变化
B.小球的角速度突然增大到原来的2倍
C.小球的向心加速度突然增大到原来的2倍
D.悬线对小球的拉力突然增大到原来的2倍
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实验室有以下器材:
A. 一满偏电流为300mA的电流计,它有两档内阻的正接线柱, G0档对应内阻为100W、G1档对应内阻为2.5 kW.
B. 电压表量程3V,内阻约10kW; C. 电源电动势3V
D. 滑动变阻器 “50W , 1A”; E. 导线、开关若干
(1) 现使用伏安法测阻值约2 kW的电阻,则测量电路部分应选下图中的 (填“甲”或“乙”)电路图,考虑电压表读数误差要求,电流计应选 档(填“G0”或“G1”)。
(2) 由滑动变阻器规格可知,控制电路应设计成 接法较为合适(填 “限流” 或 “分压” )。
(3) 如图电流计读数为 ,若电压表读数为1.12V,则该被测电阻阻值为 W。(保留3位有效数字)
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一个带电粒子在洛伦兹力的作用下做匀速圆周运动,要想确定带电粒子的电荷量与质量之比,则只需要知道( )
A.运动速度v和磁感应强度B
B.磁感应强度B和运动周期T
C.轨道半径r和运动速度v
D.轨道半径r和磁感应强度B
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如图所示,在距足够长的绝缘板为d的P点有一个粒子发射源,能够在纸面内向各个方向发射速率均为v0的带电粒子.在绝缘板的上方加一方向垂直纸面,磁感应强度适当的匀强磁场,使粒子做圆周运动的半径大小恰好为d,不考虑粒子间的相互作用和粒子重力.求同一时刻发射出的带电粒子打到板上的最大时间差.
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如图所示,MN是磁感应强度为B的匀强磁场的边界.一质量为m、电荷量为q的粒子在纸面内从O点射入磁场.若粒子速度为v0,最远能落在边界上的A点.下列说法正确的有( )
A.若粒子落在A点的左侧,其速度一定小于v0
B.若粒子落在A点的右侧,其速度一定大于v0
C.若粒子落在A点左右两侧d的范围内,其速度不可能小于v0-
D.若粒子落在A点左右两侧d的范围内,其速度不可能大于v0+
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如图所示,A、B、C三颗人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,已知mA=mB<mC,则三颗卫星
A.线速度大小关系:vA<vB=vC
B.加速度大小关系:aA>aB=aC
C.向心力大小关系:FA=FB<FC
D.周期关系:TA>TB=TC
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如图所示,A、B、C三颗人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,已知mA=mB<mC,则三颗卫星
A.线速度大小关系:vA<vB=vC
B.加速度大小关系:aA>aB=aC
C.向心力大小关系:FA=FB<FC
D.周期关系:TA>TB=TC
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如图所示,活动发射平台载着质量为m的“神舟十号”和质量为M的火箭,在车的牵引下缓慢地驶向发射场。若行驶过程可视为匀速直线运动,则“神舟十号”、火箭受到的合力分别为
A.0、0 B.0、Mg C.mg、0 D.mg、Mg
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