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4.如图所示,在半径为R的园内有一磁感应强度为B的垂直纸面向外的匀强磁场,一质量为m、电荷量为q的粒子(不计重力).从A点对着圆心方向垂直射向磁场,从C点飞出,则(  )
A.粒子带正电
B.粒子的轨道半径为R
C.带点粒子从C点飞出时,偏向角为60°
D.粒子在磁场中运动的时间为$\frac{πm}{3Bq}$

分析 带电粒子在磁场中由洛伦兹力提供向心力,使粒子做匀速圆周运动.根据左手定则判断粒子的电性.画出粒子运动的轨迹,由几何知识可求出可求出轨道半径,并确定出速度偏转角;根据轨道的圆心角θ,由t=$\frac{θ}{2π}$T求解时间.

解答 解:AC、B带电粒子沿半径方向入射,如图可知,经过磁场速度偏转角为60°后又沿半径方向出射,根据左手定则可知,粒子带正电,故AC正确;
B、带电粒子沿半径方向入射,经过磁场偏转后又沿半径方向出射,画出粒子的运动轨迹如图所示,根据几何关系可知,轨迹对应的圆心角 θ=60°,则轨道半径为 r=Rtan60°=$\sqrt{3}$R.故B错误;
D、带电粒子沿半径方向入射,经过磁场偏转60°后又沿半径方向出射.由于粒子的周期公式 T=$\frac{2πm}{qB}$,则粒子在磁场中运动的时间为 t=$\frac{θ}{360°}$T=$\frac{60°}{360°}$×$\frac{2πm}{qB}$=$\frac{πm}{3qB}$,故D正确;
故选:ACD.

点评 带电粒子在磁场中运动的题目解题步骤为: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.注意圆形磁场的半径与运动轨迹的半径的区别,圆形磁场的夹角与运动轨迹对应的圆心角的不同.

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15.下列关于磁体和磁体间、磁体和电流间、电流和电流间相互作用的描述正确的是(  )
A.磁体?磁场?磁体B.磁体?磁场?电流C.电流?电场?电流D.电流?磁场?电流

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12.有甲、乙两个物体在同一水平面运动,它们的运动速度随时间变化的情况如图所示.由图象可以判断甲物体的加速度大于乙物体的加速度(填“大于”、“小于”或“等于”).在第3秒初,甲物体的瞬时速度大小为20m/s.

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19.如图所示,高速运动的α粒子经过位于O点的原子核,实线表示α粒子运动的轨迹,M、N和Q为轨迹上的三点,N点离核最近,Q点比M点离核更远,则(  )
A.α粒子在N点的速率比在Q点的大
B.在原子核产生的电场中,N点的电势比M点的低
C.α粒子从M点运动到Q点,电场力对它做的总功为负功
D.三点中,α粒子在N点的电势能最大

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9.以下说法正确的是(  )
A.由公式E=$\frac{F}{q}$可知,电场中某点的电场强度E与F成正比
B.由公式φ=$\frac{E_P}{q}$可知,电场中某点的电势φ与q成反比
C.由公式Uab=Ed可知,匀强电场中的任意两点a、b间的距离越大,则两点间的电势差也一定越大
D.由公式C=$\frac{εS}{4πkd}$,在ε和S不变时,电容大小C与两极板间距离d成反比

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16.两个质量m=5×10-3kg,带等量同种电荷的质点,用长度各为l=0.3m的细丝线悬挂在同一点上,平衡时两丝线间的夹角为90°.求:每个质点所带的电荷量(重力加速度g=10m/s2,静电力常量k=9×109N•m2/C2

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13.位置固定的点电荷 A和B之间的距离为15厘米,分别带有正电荷16q和1q.现有第三个点电荷C放在它们连线之间并处于平衡,则C离A的距离是多少厘米?

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14.“神舟”五号飞船:我国首位宇航员杨利伟乘坐的“神舟”五号载人飞船,于北京时间2003年10月15日9时,在酒泉卫星发射中心顺利升空.按照预定计划在太空飞行了近21个小时,绕地球14圈后,返回舱于16日6时23分在内蒙古中部地区安全着陆.这标志着我国首次载人航天飞行获得圆满成功,成为世界上第三个掌握载人航天技术的国家.
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A.飞船内座椅对宇航员的作用力大于宇航员对座椅的作用力
B.飞船内宇航员对座椅的作用力大于宇航员的重力
C.宇航员处于失重状态                 
D.利用了反冲原理
(2)飞船由近地点约200km、远地点约343km高度的椭圆轨道,变轨到距地面343km的圆形轨道上做匀速圆周运动时A
A.速度变小,周期变长,势能增加       B.速度变大,周期变短,势能增加
C.速度变小,周期变长,势能减小       D.速度变大,周期变短,势能减小
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(4)当返回舱降到距地面10km时,打开面积为1200㎡的降落伞,直到速度降到8.0m/s后又匀速下降.为实现软着陆(即着陆时返回舱的速度为0),当返回舱离地面1.2m时反冲发动机点火,返回舱此时的质量为2.7×103㎏,取g=10m/s2(反冲发动机点火后,空气的阻力不计,可认为返回舱做匀减速直线运动).求平均反冲推力的大小和反冲发动机对返回舱做的功.

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