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7.如图所示,圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个带电粒子以速度v从A点沿直径AOB方向射入磁场,经过△t时间从C点射出磁场,OC与OB成120°角.现将带电粒子的速度变为3v,仍从A点沿原方向射入磁场,不计重力,则粒子在磁场中的运动时间变为(  )
A.$\frac{1}{2}$△tB.2△tC.$\frac{1}{3}$△tD.3△t

分析 粒子在匀强磁场做匀速圆周运动,运动周期T=$\frac{2πm}{qB}$,与粒子速度大小无关,可见,要计算粒子在磁场中运动的时间,只要求得它在磁场中运动轨迹对应的圆心角,就可得到所用的时间

解答 解:一个带电粒子以速度v从A点沿直径AOB方向射入磁场,经过△t时间从C点射出磁场,作出轨迹图,可知圆心角为120°,
设圆形区域的半径为R,几何关系可知,粒子从C点射出,半径${r}_{1}=R•tan30°=\frac{\sqrt{3}}{3}R$,
根据r=$\frac{mv}{qB}$知,当速度变为原来的3倍,则半径变为原来的3倍,即${r}_{2}=\sqrt{3}R$,根据几何关系知,轨迹对应的圆心角为60°,
根据t=$\frac{θ}{2π}T$知,速度变化,周期不变,圆心角变为原来的一半,则时间变为原来的一半,即为$\frac{1}{2}△t$,故A正确,B、C、D错误.
故选:A.

点评 带电粒子在磁场中运动的题目解题基本步骤为:定圆心、画轨迹、求半径,同时还利用圆弧的几何关系来帮助解题.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图所示,质量为m的小环套在置于竖直面内半径为R的光滑大圆环上,并能沿大圆环自由滑动.当大圆环绕一个穿过其中心的竖直轴以角速度ω转动,小环相对大圆环静止时(  )
A.小环做圆周运动的向心加速度可能等于ω2R
B.大圆环对小环的作用力可能小于mg
C.小环做圆周运动的向心力可能等于mg
D.小环所处的位置距离大圆环最低点的高度不可能大于R

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.某同学用如图1所示的实验装置验证机械能守恒定律.

(1)实验中根据打点计时器打出的纸带,下列物理量中,不利用公式计算就能直接得到的是A
A.时间间隔  B.速度    C.加速度
(2)他进行了如下操作,其中没有必要进行的步骤是C,操作不当的步骤是E
A.按照图示的装置安装器材
B.将打点计时器连接到交流电源上
C.用天平测出重物的质量
D.将连有重物的纸带穿过打点计时器的限位孔
E.先释放纸带,后接通电源
(3)该同学用如图1所示的实验装置做验证机械能守恒定律的实验.实验时让重物从高处由静止开始下落,重物上拖着的纸带通过打点计时器打出一系列的点.已知纸带上相邻两个点的时间间隔为T,当地的重力加速度g,测出所用重物的质量为m.实验中得到一条点迹清晰的纸带如图2所示,把第一个点记作O,另选连续的3个点A、B、C作为测量的点.经测量知道OA=h1、OB=h2、OC=h3.根据以上数据可以算出由O点至B点的过程中,重物重力势能的减少量等于mgh2,动能的增加量等于$\frac{{m{{({h_3}-{h_1})}^2}}}{{8{T^2}}}$(用题中所给字母表示)
(4)在用图1所示装置做验证机械能守恒定律实验时,发现重物减少的重力势能总是大于重物增加的动能,造成这种现象的原因是C
A.选用的重物质量太大            
B.重物的质量测量不准确
C.摩擦阻力和空气阻力的影响      
D.处理纸带时实验数据测量不准确
(5)实验中该同学进行拓展研究,若不计阻力,让重物从离地面高为h0处自由下落,该同学尝试画出了重物距离地面的高度h与速度v的关系图象.下列图3四个图中,能正确表示重物距离地面的高度h与速度v的关系的是C

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示表示一交变电流随时间变化的图象,其中,从t=0开始的每个$\frac{1}{2}$T时间内的图象均为半个周期的正弦曲线.求此交变电流的有效值为(  )
A.$\sqrt{2}$AB.$\frac{3}{{\sqrt{2}}}$AC.3AD.$\sqrt{5}$A

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示为一矩形磁场区域abcd,ab、cd两边足够长,ad边长为d,矩形区域内有一垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.在ad边的中点P放一粒子源,若该离子源可在纸面内向各个方向发射电荷量为q、质量为m、速度为v=$\frac{qBd}{m}$的正粒子,粒子的重力不计.则粒子打在cd边上的长度为多少?(  )
A.$(\frac{{\sqrt{3}}}{2}+1)d$B.$\frac{{\sqrt{17}}}{2}d$C.dD.$\frac{{\sqrt{3}}}{2}d$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.在2010年广州亚运会,我国选手刘翔(如图)以13秒9的成绩夺得男子110米栏金牌,同时刷新他创造该项目的亚运记录.赛后通过录像分析测得刘翔在跨第五个栏时的速度是9.02m/s,下列说法正确的是(  )
A.13秒9指的是时间
B.13秒9指的是时刻
C.刘翔从起跑到第五个栏的平均速度一定为4.51m/s
D.刘翔从起跑到第五个栏的平均速度-定比跑完全程的平均速度小

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

19.某实验小组选择了日常生活中使用的电子秤、保温水壶、细线、墙钉和白纸等物品,做“验证力的平行四边形定则”的实验.他们将水壶装上适量的水,如图甲所示,将三根细线L1、L2、L3的一端打结,另一端分别拴在电子秤的挂钩、墙钉A和水壶带子上.
(1)如图甲所示,拉动电子秤使细线L1沿水平方向,此时在白纸上用铅笔记下细线结点的位置O、L2方向和电子秤的示数;
(2)如图乙所示,将另一颗墙钉钉在L2方向上的B点并将L2拴在其上.手握电子秤沿着水平方向向右拉开细线L1、L2,使细线结点重新回到O位置并记下电子秤的示数;
(3)如图丙所示,在电子秤下端悬挂水壶,记下电子秤的示数F.取下白纸按一定标度作出拉动细线L1、L2力的图示,并根据平行四边形定则作出合力F′的图示,若在误差允许的范围内F=F′,则平行四边形定则得到验证.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.周末,小明在迎泽公园乘坐了一次惊险刺激的过山车(如图1),意犹未尽.回家后设计了如图2所示的玩具.将一个小滑块(可视为质点)从足够长的光滑斜面AB上的某一高度处由静止滑下,斜面底端紧接着一个光滑的圆轨道,滑出圆轨道后经过粗糙的水平轨道BC,最后落入右侧的槽CDEF中即为胜利.已知圆轨道半径R=0.2m,滑块与轨道BC的滑动摩擦因数μ=0.5,BC的长度L=1.1m,CD的高度H1=0.45m,DE的长度d=0.6m,FE的高度H2=0.25m,取g=10m/s2,求:
(1)若要滑块能够通过圆轨道,至少从多高处滑下?
(2)若要取得胜利,滑块释放的高度范围是多少?

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