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【题目】如图所示,圆心为O、半径为r的圆形区域内、外分别存在磁场方向垂直纸面向内和向外的匀强磁场,外部磁场的磁感应强度大小为B0P是圆外一点,OP2r。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从P点在纸面内垂直于OP射出,第一次从A(图中未画出)沿圆的半径方向射入圆内后从Q(POQ三点共线)沿PQ方向射出圆形区域。不计粒子重力,0.60.8。求:

(1)粒子在圆外部磁场和内部磁场做圆周运动的轨道半径;

(2)圆内磁场的磁感应强度大小;

(3)粒子从第一次射入圆内到第二次射入圆内所经过的时间。

【答案】(1) R2=3r (2) B= (3)

【解析】

1)设粒子在圆外和圆内磁场中运动的轨道半径分别为R1R2,由几何关系可知:

r2+R12=2r-R12

解得

R1=

三角形O1AO与三角形O1QO2相似,则

解得:

R2=3r

2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,则有

Bqv=

B=

B0=

B=

解得

B=

3)由几何关系知:

tan∠O1OA=

解得:

O1OA=37°

同理可知

QOC=2∠O1OA=74°

粒子在磁场中做圆周运动的周期

T=

可得:

T=

所以粒子从A运动到Q的时间:

t1=

粒子从Q运动到C的时间:

t2=

t=t1+t2=

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,以O为圆心、r为半径的圆形区域内,存在方向垂直于纸面向里的匀强磁场B。在直径PQ一端的P点有一放射源,可沿纸面向各个方向射出速率相同的粒子,已知粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径为,运动周期为T,则下列有关说法正确的是(  )

A.粒子通过磁场区域时的最大偏转角为

B.粒子通过磁场区域时的最大偏转角为

C.粒子通过磁场区域的最长时间为

D.粒子通过磁场区域的最长时间为

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【题目】如图所示,两根足够长且平行的光滑金属导轨PP’QQ’倾斜放置,匀强磁场垂直于导轨平面,导轨的上端PQ分别用导线与水平正对放置的两金属板MN相连,板间距离足够大,开始时金属板未带电,板间有一带正电微粒,金属棒ab水平跨放在导轨上。现同时由静止释放带电微粒和金属棒ab,下滑过程中金属棒ab与导轨接触良好且与导轨垂直,不计金属板的充电时间。则下列说法正确的是

A.金属棒ab最终匀速下滑

B.金属棒ab一直加速下滑

C.微粒先向M板运动后向N板运动

D.微粒先向N板运动后向M板运动

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【题目】如图所示,水平传送带两端相距x=8m,工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.6,工件滑上A端时速度vA=10m/s,设工件到达B端时的速度为vB(g10m/s2)

1)若传送带静止不动,求vB

2)若传送带顺时针转动,工件还能到达B端吗?若不能,说明理由;若能,则求出到达B点的速度vB

3)若传送带以v=13m/s的速度逆时针匀速转动,求vB及工件由AB所用的时间。

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【题目】关于分子动理论,下列说法正确的是(  )

A.扩散现象是物质分子永不停息地做无规则运动的证明

B.布朗运动是花粉分子的无规则运动

C.两个分子在相互靠近的过程中,其分子力逐渐增大,而分子势能一定先减小后增大

D.一定质量的理想气体,当温度升高时,内能和压强都一定增大

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【题目】图示为位于坐标原点的波源O振动2s时沿波的传播方向上的部分波形,已知波源Ot0时开始沿y轴负方向振动,t2s时它正好第3次到达波谷。质点abc的平衡位置的横坐标分别为xa15cmxb30cmxc45cm。则下列说法正确的是

A.波源O的振动频率为Hz

B.该波的传播速度大小为0.675m/s

C.02s内质点a通过的路程为0.4m

D.t2s时质点b的加速度为零

E.t2s后,质点a和质点c的加速度始终大小相等,方向相反

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2)若用力传感器测出滑块经过圆轨道最高点D时对轨道的压力为F,并得到如图乙所示的压力F与高度H的关系图象,取g=10m/s2。求滑块的质量m和圆轨道的半径R的值。

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【题目】1905年,爱因斯坦把普朗克的量子化概念进一步推广,成功地解释了光电效应现象,提出了光子说。在给出与光电效应有关的四个图像中,下列说法不正确的是(  )

A.1中,当紫外线照射锌板时,发现验电器指针发生了偏转,说明锌板带正电,验电器带负电

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C.3中,若电子电荷量用e表示,ν1νcU1已知,由Ucν图像可求得普朗克常量的表达式为

D.4中,由光电子最大初动能Ek与入射光频率ν的关系图像可知该金属的逸出功为E0

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【题目】某城市创卫工人用高压水枪冲洗墙面上的广告,如图所示,若水柱截面为S,水流以速v垂直射到墙面上,之后水速减为零,已知水的密度为p,则水对墙面的冲力为(  )

A. B.

C. D.

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