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6.α粒子(${\;}_{2}^{4}$He)和氘核(${\;}_{1}^{2}$H)垂直于磁感线方向进入同一匀强磁场中,它们作匀速圆周运动的半径相同,其原因可能是它们(  )
A.进入磁场的初速度相同
B.进入磁场的初动能相同
C.入磁场的初动量相同
D.进入磁场前均由静止起经同一电场加速

分析 明确α粒子(${\;}_{2}^{4}$He)和氘核(${\;}_{1}^{2}$H)的比荷相等;
再根据带电粒子射入同一匀强磁场作匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律和圆周运动的规律得到半径公式,即可进行分析速度、动量和动能关系.
再根据带电粒子在电场中的加速规律可明确是否经同一电场加速.

解答 解:α粒子(${\;}_{2}^{4}$He)和氘核(${\;}_{1}^{2}$H)的比荷相等;
带电粒子在匀强磁场中作匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:
qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$
得:r=$\frac{mv}{qB}$,
r相等,B相等,比荷相等,则可知两粒子的初速度一定相等;初动能及初动量均可能不相等;
由Uq=$\frac{1}{2}$mv2可知,v=$\sqrt{\frac{2Uq}{m}}$,因比荷相同,则说明加速电压相同;故说明它们是经同一电场加速进入磁场的;
故AD正确,BC错误;
故选:AD.

点评 本题考查带电粒子在电场中的加速问题;而推导带电粒子在磁场中匀速圆周运动的半径的基本思路是:洛伦兹力提供向心力,实质就是牛顿第二定律的具体应用.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.关于电场线,下列说法中正确的有(  )
A.电场线上每一点的切线方向表示电荷通过时的运动方向
B.沿电场线方向,电场强度逐渐减小
C.电场线越密的地方,电荷所受的电场力一定越大
D.只受电场力作用的点电荷,在电场中可能做匀速圆周运动

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.下列说法正确的是(  )
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C.分子间的引力和斥力,都随着分子间距离的增大而减小
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.某同学测绘导电元件的伏安特性曲线的实验.

(1)该同学根据所测量数据分别绘制了三种元件的I-U图象,如图1所示,则下述判断正确的是(  )
A.只有乙图正确
B.甲、丙图的曲线肯定是偶然误差太大
C.甲、丙不遵从欧姆定律,肯定不可能正确
D.甲、乙、丙三个图都可能正确,并不一定有较大误差.
(2)如图2所示,为该同学描绘的其中一个元件的伏安特性曲线,则当元件两端的电压由12V增加到20V时,元件的电阻改变量为10Ω;若该元件工作的额定电压为20V,那么当它接入电压为30V的电路中时要使它能正常工作,则需要串联一个阻值为20Ω的电阻.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,质点A受到F1和F2两个力的作用,其中F1=8N;F2=6N,方向与F1垂直,这两个力的合力的大小F=(  )N.
A.10NB.14NC.2ND.无法判断

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,用两支相同的弹簧秤吊着一根铜棒,铜棒所在的虚线框范围内有垂直纸面的匀强磁场,棒中通入自左向右的电流.当棒静止时,两弹簧秤示数均为F1;若将棒中电流反向而保持大小不变,当棒静止时,两弹簧秤的示数均为F2,且F2>F1,根据上面所给的信息不能求出(  )
A.安培力的大小B.磁场的方向
C.铜棒的重力D.磁感应强度的大小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示,倾角为θ的绝缘斜面固定在水平面上,当质量为m,带电荷量为+q的滑块以速度v沿斜面匀速下滑时,在此空间突然加上方向沿斜面向下的匀强电场E,且Eq=mg,滑块继续沿斜面滑动距离L到达斜面底端.则(  )
A.滑块到达斜面底端时的速度为$\sqrt{2gL}$
B.由于有摩擦,滑块下滑的加速度小于g
C.在滑块加速下滑过程中,地面对斜面没有摩擦力
D.如果将电场方向改为竖直向下,滑块将加速下滑

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图所示,自感线圈电阻很小(可忽略不及),自感系数很大,A、B、C是三只完全相同的灯泡,则S闭合后,以下说法正确的是(  )
A.闭合瞬间,三个灯都亮
B.S闭合瞬间,A灯最亮,B和C灯的亮度相同
C.S闭合后,过一会儿,A灯逐渐变暗,最后完全熄灭
D.S闭合后过一会儿,B、C灯逐渐变亮,最后亮度相同

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.关于曲线运动下列说法中错误的是(  )
A.做曲线运动的物体,速度方向时刻改变,一定是变速运动
B.做曲线运动的物体,物体所受的合外力方向与速度的方向不在同一直线上,必有加速度
C.做曲线运动的物体不可能处于平衡状态
D.物体不受力或受到的合外力为零时,可能作曲线运动

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