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【题目】如图所示的磁场区域分两部分,由半径为R的半圆和长、宽分别为2R、R的矩形构成,在图示区域内有磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,在半圆的中点处向圆心O点发射一系列速度相等、带同种电荷的粒子,经一段时间的偏转粒子由点离开磁场,忽略粒子间的相互作用力以及粒子重力。下列说法正确的是

A.粒子一定带负电,粒子到达N点的速度方向沿ON方向

B.仅增大粒子的入射速率,粒子在磁场中的运动时间变长

C.仅改变粒子的入射速度方向,则NP段一定没有粒子到达

D.仅改变粒子的入射速度方向,则从弧MN离开的粒子速度方向均与ON平行

【答案】AD

【解析】带电粒子在点所受的洛伦兹力方向向左,由左手定则判断知,粒子带负电,粒子沿磁场的半径MO方向射入磁场,由几何知识可知,粒子必定从N点沿半径ON方向离开磁场,A正确;仅增大粒子的入射速率,由半径公式知,粒子的轨迹半径变大,而轨迹对应的圆心角变小,由周期公式可知,粒子在磁场中运动的时间变短,B错误;仅改变粒子的入射速度方向,粒子的轨迹半径不变,仍为R,如图所示,NP段存在一点C满足MC=2R,MC可以作为粒子轨迹的直径,粒子能从该点射出,C错误;仅改变粒子的入射速度方向,粒子的轨迹半径不变,设粒子从弧MN上射出的点为D,轨迹圆心为O,如图所示,四边形OMOD各边长度相等,为菱形,则OD//OM,ODON,故粒子从弧MN射出的速度方向与ON平行,D正确。

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【题目】如图所示,竖直平面内,水平线OO下方足够大的区域内存在水平匀强磁场,磁感应强度为B,一个单匝正方形导体框,边长为L,质量为为m,总电阻为r,从ab边距离边界OO/为L的位置由静止释放;已知从ab边刚进入磁场到cd边刚进入磁场所用时间t,重力加速度为g,空气阻力不计,导体框不翻转;求:

(1)ab边刚进入磁场时,b、a间电势差大小Uba

(2)cd边刚进入磁场时,导体框的速度;

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【题目】2016年起,我国空军出动战神轰-6K等战机赴南海战斗巡航.某次战备投弹训练,飞机在水平方向做加速直线运动的过程中投下一颗模拟弹.飞机飞行高度为h,重力加速度为g,不计空气阻力,则以下说法正确的是()

A. 在飞行员看来模拟弹做平抛运动

B. 在飞行员看来模拟弹做自由落体运动

C. 模拟弹下落到海平面的时间为

D. 若战斗机做加速向下的俯冲运动,此时飞行员一定处于失重状态

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【题目】如图所示,光滑的金属导轨间距为L,导轨平面与水平面成a角,导轨下端接有阻值为R的电阻。质量为m,电阻为r的金属细杆ab与绝缘轻质弹簧相连静止在导轨上,弹簧劲度系数为k,上端固定,弹簧与导轨平面平行,整个装置处在垂直于导轨平面斜向上的匀强磁场中,磁感应强度为B。

现给杆一沿轨道向下的初速度,杆向下运动至速度为零后,再沿轨道平面向上运动达最大速度,然后减速到零,再沿轨道平面向下运动,一直往复运动直到静止。重力加速度为g。试求:

(1)细杆获得初速度瞬间的加速度a的大小

(2)当杆速度为,时离最初静止位置的距离

(3)导体棒从获得一初速度开始到向上运动达最大速度,过程中克服弹簧弹力做功为W,在此过程中整个回路产生的焦耳热是多少?

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【题目】某振动系统的固有频率为f0 在周期性驱动力的作用下做受迫振动驱动力的频率为f.若驱动力的大小保持不变下列说法正确的是(  )

A. f<f0该振动系统的振幅随f增大而减小

B. f>f0该振动系统的振幅随f减小而增大

C. 该振动系统的振动稳定后振动的频率等于f0

D. 该振动系统的振动稳定后振动的频率等于f

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【题目】将一个力F=5N分解为两个不为零的力FlF2,下列分解情况中哪些是可能的(

A. F1=10N F2=10NB. Fl=3N F2=14N

C. FlF2F在同一直线上D. FlF2同时与F垂直

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【题目】人们对伽利略的理想实验的认识不正确的是(   )

A. 这是在纷繁的现象中探求事物本质的一种科学方法

B. 伽利略运用了逻辑推理的方

C. 只要依靠推理就一定可以得到正确结论

D. 把可靠的实验事实与深刻的理论思维结合起来是科学研究中的一种重要方法

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【题目】下列关于原子和原子核的说法正确的是( )

A. β衰变现象说明电子是原子核的组成部分

B. 玻尔理论的假设之一是原子能量的量子化

C. 放射性元素的半衰期随温度的升高而变短

D. 比结合能越小表示原子核中的核子结合得越牢固

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【题目】跳伞运动员做低空跳伞表演,他离开飞机后先做自由落体运动,当距离地面125时打开降落伞,伞张开后运动员就以14.3的加速度做匀减速直线运动,到达地面时速度为5。求:

(1)运动员离开飞机时距地面的高度为多少;

(2)离开飞机后,经过多少时间才能到达地面。

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