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19.有一圆形边界的匀强磁场区域,一束质子流以不同的速率,由圆周上的同一点沿半径方向射入磁场,质子在磁场中(  )
A.路程长的运动时间长B.速率小的运动时间短
C.偏转角度大的运动时间长D.运动的时间有可能无限长

分析 设磁场区域半径为R,轨迹的圆心角为α,则粒子在磁场中运动时间为t=$\frac{α}{2π}$T,圆心角α越大,时间越长.根据几何知识得到轨迹半径r与R的关系,就能得到轨迹长度与时间的关系.带电粒子在磁场中偏转角等于轨迹的圆心角.

解答 解:设磁场区域半径为R,轨迹的圆心角为α.
A、粒子运动的轨迹为S=rα=Rcot$\frac{α}{2}$•α.粒子的运动时间越长,α越大,根据数学知识可以证明孤长S越短.故A错误.
B、粒子在磁场中运动的时间为t=$\frac{α}{2π}$,而轨迹半径r=Rcot$\frac{α}{2}$,当粒子的运动时间越短时,α越小,则知r越大,而r=$\frac{mv}{qB}$,则速度v越大.故B错误.
C、根据推论得知,带电粒子在磁场中偏转角等于轨迹的圆心角α,则在磁场中偏转越小的,轨迹的圆心角α,由t=$\frac{α}{2π}$知,运动时间越短.故C正确.
D、由上分析知道,速度越大,轨迹半径r越大,而tan$\frac{α}{2}$=$\frac{R}{r}$,α越小,通过磁场的时间越短.故D错误.
故选:C.

点评 本题要根据几何知识研究粒子运动的轨迹半径与磁场区域半径的关系,也可以通过作轨迹对比,得到轨迹的圆心角与运动时间、轨迹长度的关系.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图中描绘的是不同电荷的电场线与等势面的关系,其中正确的是(  )
A.
正点电荷
B.
负点电荷
C.
等量正点电荷
D.
等量负点电荷

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10.飞机着陆后做匀变速直线运动,10s内前进600m,此时速度减为着陆时速度的一半. 试求:
(1)飞机着陆时的速度.
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7.如图所示,在光滑水平面上,有竖直向下的匀强磁场,分布在宽度为L的区域内,两个边长均为a(a<L)的单匝闭合正方形线圈甲和乙,分别用相同材料不同粗细的导线绕制而成,且导线的横截面积S:S=1:3.将线圈置于光滑水平面上且位于磁场的左边界,并使两线圈获得大小相等、方向水平向右的初速度,若甲线圈刚好能滑离磁场,则(  )
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B.两线圈进入磁场过程中通过导线横截面积电量相同
C.两线圈完全进入磁场后的动能相同
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14.在物理学的发展过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类文明的进步,在对以下几个物理学家所做的科学贡献的叙述中,不正确的说法是(  )
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C.法拉第发现了磁场产生电流的条件和规律
D.电荷量e的数值最早是由美国科学家密立根用实验测得的

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4.起辉器是由电容器和氖管两大部分组成,其中氖管中充有氖气,内部有静触片和U形动触片.通常动、静触片不接触,有一小缝隙.则下列说法正确的是(  )
A.当电源的电压加在起辉器两端时,氖气放电发出辉光并产生热量,导致双金属片受热膨胀
B.当电源的电压加在启动器两极后,动、静触片间辉光放电,受热膨胀两触片接触而不分
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D.当动、静两触片接触后,氖气停止放电、温度降低,两触片分离

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11.如图所示,带电量为q的粒子(不计重力),恰好以某一速度沿直线匀速通过速度选择器(电场强度为E,磁感应强度为B1),之后垂直射入宽度为 l,磁感应强度为B2的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外.粒子离开磁场时速度的方向跟入射方向间的偏角为θ(θ<90°,射出磁场的位置图中没有画出).
(1)根据上述信息,能否判断粒子的带电性质,简要说明理由;
(2)求粒子在速度选择器中匀速运动的速度v;
(3)求入射粒子的质量m:
(4)求粒子在磁场B2中运动的时间.

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8.南京青奥会上留下了许多精彩的瞬间.如图运动员比赛过程中可视为质点的是(  )
A.
跳水
B.
鞍马
C.
吊环
D.
马拉松

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9.如图所示,用网兜把一个足球挂在光滑墙壁上的A点处,足球质量为m,网兜质量不计,现保持悬点A的位置不变,缓慢地使悬绳AB变短一些,关于悬绳的拉力T和墙壁的弹力N,下列说法中正确的是(  )
A.T增大,N减小B.T减小,N不变C.T减小,N增大D.T增大,N增大

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