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7.如图所示,一带电粒子,质量为m,电荷量为q,以一定的速度沿水平直线A′B′方向通过一正交的电磁场,磁感应强度为B1,电场强度为E.粒子沿垂直等边三角形磁场边框的AB边方向由中点的小孔O进入另一匀强磁场,该三角形磁场的边长为a,经过两次与磁场边框碰撞(碰撞过程遵从反射定律)后恰好返回到小孔O,则以下说法正确的是(不计重力)(  )
A.该带电粒子一定带正电
B.该带电粒子的速度为$\frac{E}{{B}_{1}}$
C.该粒子返回到小孔O之后仍沿B′A′直线运动
D.等边三角形磁场的磁感应强度为$\frac{2mE}{{B}_{1}qa}$

分析 粒子沿着A′B′方向的运动是匀速直线运动,洛仑兹力和电场力平衡,根据平衡条件列式求解速度;进入磁场后做匀速圆周运动,经过两次与磁场边框碰撞后恰好回到小孔O,画出运动轨迹,结合几何关系得到轨道半径,根据牛顿第二定律列式求解磁场的磁感应强度.

解答 解:A、粒子沿着A′B′方向的运动是匀速直线运动,洛仑兹力和电场力平衡,粒子可能带正电荷,也可能带负电荷,故A错误;
B、粒子沿着A′B′方向的运动是匀速直线运动,根据平衡条件,有:qvB1=qE,解得:${v}_{1}=\frac{E}{{B}_{1}}$,故B正确;
C、该粒子返回到小孔O之后,速度反向,故洛仑兹力反向,但电场力没有反向,故不再平衡,是曲线运动,故C错误;
D、粒子进入三角形区域的运动轨迹如图所示:

结合几何关系,轨道半径为r=$\frac{a}{2}$
根据牛顿第二定律,有:$qvB=m\frac{{{v}_{1}}^{2}}{r}$
由于${v}_{1}=\frac{E}{{B}_{1}}$
联立解得:B=$\frac{2mE}{{B}_{1}qa}$
故D正确;
故选:BD

点评 本题中关键是熟悉速度选择器的工作原理,能够画出粒子的运动轨迹,然后结合牛顿第二定律列式分析,基础题目.

练习册系列答案
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A.B.C.D.

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18.两光滑斜面放置在地面上,倾角分别为30°和45°、质量分别为2m和m的两个滑块用不可伸长的轻绳通过滑轮连接(不计滑轮的质量和摩擦),分别置于两个斜面上并由静止释放;若交换两滑块位置,再由静止释放.对于两次实验,下面结论中错误的是(  )
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2.某实验小组利用如图所示电路探究一种电阻丝的电阻率.均匀电阻丝(总阻值在4~5Ω之间)固定在刻度尺上的两端接线柱a和b上,刻度尺的中间有一个可沿电阻丝滑动的触头C,C的上端为接线柱,触头C与电阻丝通常不接触,当用手按下时,才与电阻丝接触,且可在直尺上读出触点的位置,在实验中,每次移动触头C后,就把它按下.所用器材为:电压表(0~3V,电阻约为3kΩ)、电流表(0~0.6A,电阻约为0.5Ω)、电池组(电动势3V,内阻很小)、保护电阻R0=1Ω、螺旋测微器、开关S和导线.
实验的主要步骤如下:
①用螺旋测微器测得电阻丝的直径为d=2.000mm;
②正确连接电路,触头C移到右端,合上开关,读出电流表的示数I=0.5A:
③通过改变滑动变阻器触头C的位置,分别测量出了多组a、C间电阻丝长度L及对应的电压U的数据,并据此在U-L坐标纸上描出了对应的点,如图所示.请你:
(1)在U-L坐标纸上(如图2)绘出U-L图线;
(2)若测出U-L图线斜率为k,写出用d、l、k表示的该电阻丝的电阻率表达式ρ=$\frac{1}{2}$kπd2
(3)代入有关数据求出该电阻丝的电阻率ρ=1.26×10-5Ω•m.(保留三位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.下列关于加速度的描述中,正确的是(  )
A.加速度在增大时,速度一定也在增大
B.当加速度与速度方向相同又减小时,物体做减速运动
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19.对于放在匀强磁场中可绕垂直于磁场方向的轴转动的通电理想线圈,下列说法确的是(  )
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C.当线圈平面垂直于磁感线时.所受合力最大,合力距也最大
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16.关于滑动摩擦力,下列说法正确的是(  )
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B.两物体间有滑动摩擦力,两物体就一定都是运动的
C.两物体都在运动且相互间存在弹力,则两物体间就一定有滑动摩擦力
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17.如图所示为一个点电荷电场的电场线(实线)和等势线(虚线),两相邻等势线间的电势差为4V,有一个带电荷量为q=1.0×10-8 C的负电荷从A点沿不规则曲线移到B点,电场力做功为-4.0×10-8 J.

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