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【题目】质量不等,电量相等的带电粒子MN,以相同的速率经小孔S垂直进入匀强磁场,运行的半圆轨迹如图两种虚线所示,不计重力,下列表述正确的是(

A. M带正电,N带负电 B. M的质量大于N的质量

C. 洛伦兹力对M、N做正功 D. M的运行时间等于N的运行时间

【答案】B

【解析】

由左手定则判断出M带正电荷,带负电荷;结合半径的公式可以判断出粒子质量的大小;根据周期的公式可以判断出运动的时间关系.

由左手定则判断出N带正电荷,M带负电荷,故A错误;粒子在磁场中运动,洛伦兹力提供向心力qvB=m,半径为:,在电量和速率相同的情况下,半径大说明质量大,即M的质量大于N的质量,故B正确;洛伦兹力总是与速度方向垂直,洛伦兹力对粒子不做功,故C错误;粒子在磁场中运动半周,即时间为周期的一半,而周期为,M的运行时间大于N的运行时间,故D错误。故选B。

练习册系列答案
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【题目】.某校物理课外小组为了研究不同物体水下运动特征, 使用质量m=0.05kg的流线型人形模型进行模拟实验。实验时让模型从h=0.8m高处自由下落进入水中。假设模型入水后受到大小恒为Ff=0.3N的阻力和F=1.0N的恒定浮力,模型的位移大小远大于模型长度,忽略模型在空气中运动时的阻力,试求模型

(1)落到水面时速度v的大小;

(2)在水中能到达的最大深度H

(3)从开始下落到返回水面所需时间t

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【题目】如图所示的电路中,三个灯泡L1,L2,L3的电阻关系为 R1 <R2 <R3,电感L的电阻可忽略,D为理想二极管。电键K从闭合状态突然断开时,下列判断正确的是:

AL1逐渐变暗,L2、L3均先变亮,然后逐渐变暗

BL1逐渐变暗, L2立即熄灭,L3先变亮,然后逐渐变暗

C.L2立即熄灭,L1、L3均逐渐变暗

DL1 , L2, L3均先变亮,然后逐渐变暗

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【题目】如图所示,某台计算机的硬盘约有近万个磁道(磁道为不同半径的同心圆),每个磁道分成m个扇区(每扇区为l/m圆周)。电动机使磁盘以转速n匀速转动。磁头在读、写数据时是不动的,磁盘每转一圈,磁头沿半径方向跳动一个磁道,若不计磁头大小及磁头转移磁道所需的时间,则磁盘转动时( )

A. A点的线速度小于B点的线速度

B. A点的向心加速度小于B点的向心加速度

C. 硬盘转动一圈的时间为2πn

D. 一个扇区通过磁头所用的时间为1/mn

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【题目】滑雪运动深受人民群众喜爱.某滑雪运动员(可视为质点)由坡道进入竖直圆面内的圆弧形滑道AB,从滑道的A点滑行到最低点B的过程中,由于摩擦力的存在,运动员的速率不变,则运动员沿AB下滑过程中下列说法错误的是(  )

A. 所受合外力始终为零B. 所受摩擦力大小不变

C. 机械能始终保持不变D. 合外力做功一定为零

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【题目】一足够长的内径均匀的细玻璃管一端封闭一端开口·如图所示当开口竖直向上时h=25cm的水银柱封闭住长L1=37.5cm的空气柱.大气压强p0=75cmHg,空气柱温度不变

(1)若将细玻璃管缓慢水平放置求此时管内被封闭的空气柱的长度L2

(2)若玻璃管总长度L0=1m,将管口密封后再缓慢水平放置求此时原封闭空气柱(即竖立时水银柱下方的空气柱)的长度L3

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【题目】如图,两块带等量异种电荷的平行金属板AB水平放置,组成平行板电容器,两板间距d=0.05m。两板之间有一个质量m=1.0×10-3kg、电荷量q=+1.0×106C的带电油滴恰好处于静止状态。重力加速度g=10m/s2

①判断金属板A带何种电荷?

②求两板间的电压大小;

③若只增加平行板电容器的带电量试判断带电油滴将向上运动还是向下运动

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【题目】蹦极是一项既惊险又刺激的运动,深受年轻人的喜爱.如图所示,蹦极者从P点静止跳下,到达A处时弹性绳刚好伸直,继续下降到最低点B处,B离水面还有数米距离.蹦极者在其下降的整个过程中,重力势能的减少量为△E1、绳的弹性势能增加量为△E2、克服空气阻力做功为W,则下列说法正确的是( )

A. 蹦极者从PA的运动过程中,机械能守恒

B. 蹦极者与绳组成的系统从AB的过程中,机械能守恒

C. △E1=W+△E2

D. △E1+△E2=W

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【题目】如图,科研人员在研究某运动赛道路面特性时,将一质量mlkg小滑块(视为质点)在半径R0.4m圆弧A端由静止释放,运动到B点时速度为v2ms.经过B后立即将圆弧轨道撤去。滑块在可视为光滑材料的水平面上运动一段距离后,通过换向轨道由C点过渡到倾角为θ37°、长slm斜面轨道CD上,CD之间铺了一层匀质特殊材料,其与滑块间的动摩擦系数可在0μ1.5之间调节。斜面底部D点与光滑地面平滑相连,地面上一根轻弹簧一端固定在O点,自然状态下另一端恰好在D点。认为滑块通过CD前后速度大小不变,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。取g10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8,不计空气阻力。

1)求滑块在B点时对轨道的压力大小以及在AB上克服阻力所做的功;

2)若设置μ0.5,求质点从C运动第一次运动到D点的时间;

3)若最终滑块停在D点,求μ的可能取值范围。

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