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【题目】空间有一圆形匀强磁场区域,点为圆心。一带负电的粒子从点沿半径方向以速率垂直射入磁场,经过时间离开磁场时速度方向与半径垂直,不计粒子重力。若粒子速率变为,其他条件不变,粒子在圆形磁场中运动的时间为(  )

A.B.C.D.

【答案】B

【解析】

令磁场的半径为,粒子以速率垂直射入磁场,运动轨迹如甲图所示:

根据几何知识可知,粒子的半径为

圆心角为

粒子以速率射入磁场,其运动轨迹如图乙所示:

因为洛伦兹力提供向心力

所以粒子的半径为

根据几何知识可知,粒子在磁场中运动的圆心角为

因为粒子在磁场中做圆周运动的半径为

粒子的比荷相同,则周期相等,粒子两次在磁场中运动的时间之比为

所以粒子第二次在磁场中运动的时间为

故ACD错误,B正确。

故选B。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】物理问题的研究首先要确定研究对象。当我们研究水流,气流等流体问题时,经常会选取流体中的一小段来进行研究,通过分析能够得出一些有关流体的重要结论。

(1)水刀应用高压水流切割技术,相比于激光切割有切割材料范围广,效率高,安全环保等优势。某型号水刀工作过程中,将水从面积S=0.1mm2的细喷嘴高速喷出,直接打在被切割材料表面,从而产生极大压强,实现切割。已知该水刀每分钟用水600g,水的密度为ρ=1.0×103kg/m3

a.求从喷嘴喷出水的流度v的大小

b.高速水流垂直打在材料表面上后,水速几乎减为0,求水对材料表面的压强p约为多大。

(2)某同学应用压力传感器完成以下实验,如图所示,他将一根均匀的细铁链上端用细线悬挂在铁架台上,调整高度使铁链的下端刚好与压力传感器的探测面接触。剪断细线,铁链逐渐落在探测面上。传感器得到了探测面所受压力随时间的变化图象。通过对图线分析发现铁链最上端落到探测面前后瞬间的压力大小之比大约是N1:N2=3:1,后来他换用不同长度和粗细的铁链重复该实验,都得到相同结果。请你通过理论推理来说明实验测得的结果是正确的。(推理过程中需要用到的物理量的字母请自行设定)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】用图甲所示装置探究物体的加速度与力的关系,实验时保持小车(含车中重物)的质量M不变,将细线下端悬挂钩码的总重力作为小车受到的合力F,用打点计时器打出的纸带计算出小车运动的加速度a

(1)关于实验操作,下列说法正确的是________

A.实验前应调节滑轮高度,使滑轮和小车间的细线与木板平行

B.平衡摩擦力时,在细线下端悬挂钩码,使小车在细线的拉力作用下能匀速下滑

C.每次改变小车所受的拉力后都要重新平衡摩擦力

D.实验时应先释放小车,后接通打点计时器电源

(2)图乙为实验中打出纸带的一部分,从比较清晰的点迹起,在纸带上标出连续的5个计数点ABCDE,相邻两个计数点之间都有4个点迹未标出,测出各计数点到A点的距离。已知所用电源的频率为50 Hz,打B点时小车的速度vB_____m/s,小车的加速度a_____m/s2.(结果均保留两位有效数字)。

(3)改变细线下端钩码的个数,得到a -F图象如图丙所示,造成图线上端弯曲的原因可能是________

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【题目】某实验小组欲将电流表 G1 的量程由3mA改装为 0.6A。实验器材如下:

A.待测电流表G1(内阻约为10);

B.标准电流表G2(满偏电流为6mA );

C.滑动变阻器R(最大阻值为3kΩ );

D.电阻箱R'(阻值范围为0~999.9 );

E.电池组、导线、开关。

(1)实验小组根据图甲所示的电路测电流表G1的内阻,请完成以下实验内容:

①将滑动变阻器R调至最大,闭合S1

②调节滑动变阻器R,使电流表 G1 满偏;

③再闭合 S2,保持滑动变阻器 R 不变,调节电阻箱 R,电流表 G1指针的位置如图乙所示,此时电阻箱 R的示数为4.5 。可知电流表 G1内阻的测量值为_______,与真实值相比______(选填“偏大”、“相等”或“偏小”);

(2)为了更加准确地测量电流表 G1 的内阻,实验小组利用上述实验器材重新设计实验,请完成以下实验内容:

①完善图丙的实物图连接________

②实验小组根据图丙进行实验,采集到电流表G1G2 的示数分别为3.0mA 5.0mA ,电阻箱的读数为15.0 ,则电流表 G1 内阻为________

③实验小组将电流表 G1 改装成量程为 0.6A 的电流表,要_____(选填“串联”或“并联”) 一个阻值 Rx=____________ 的电阻(结果保留一位有效数字)。

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【题目】近年来,网上购物促使快递行业迅猛发展。如图所示为某快递车间传送装置的简化示意图,传送带右端与水平面相切,且保持的恒定速率顺时针运行,传送带的长。某次传输中由于包裹A比较粗糙没有到达接收点D而停在了C点,已知C点距离传送带右端,距离D。现将一质量为kg的包裹B轻放在传送带左端,包裹B离开传输带后与静止的包裹A发生正碰,碰撞时间极短,碰撞后包裹A先到达D点,包裹B后到达D点,速度都刚好为零。已知包裹B与传送带间的动摩擦因数为,与水平面间的动摩擦因数为,包裹A与水平面间的动摩擦因数为g10m/s2。求:

1)包裹B在传送带上运动的时间;

2)包裹A的质量。

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【题目】如图所示,劲度系数为k的水平轻质弹簧左端固定,右端连接质量为m的小物块,静止于A点,物块与水平面之间的动摩擦因数为μ。现对木块施加一个水平向右的恒力F,物块开始运动,且此后运动中能到达A点右侧的最大距离是x0,已知重力加速度为g,物块最大静摩擦力等滑动摩擦力。则(  )

A.拉力F的大小一定大于μmg

B.物块开始运动时加速度a的大小满足

C.物块运动至A点右侧距离是x0点时弹簧弹性势能的增量为

D.此后运动过程中物块可能再次经过A

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【题目】我国已掌握“半弹道跳跃式高速再入返回技术”,为实现“嫦娥”飞船月地返回任务奠定基础.如图虚线为地球大气层边界,返回器与服务舱分离后,从a点无动力滑入大气层,然后经b点从c点“跳”出,再经d点从e点“跃入”实现多次减速,可避免损坏返回器。d点为轨迹最高点,离地面高h,已知地球质量为M,半径为R,引力常量为G。则返回器(  )

A.d点处于超重状态

B.a点到e点速度越来越小

C.d点时的加速度大小为

D.d点时的线速度小于地球第一宇宙速度

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【题目】在测定电源电动势和内阻的实验中,实验室仅提供下列实验器材:

A干电池两节,每节电动势约为,内阻约几欧姆

B直流电压表,量程均为,内阻约为3

C电流表,量程06 A,内阻小于1Ω

D定值电阻,阻值为5

E滑动变阻器R,最大阻值50

F导线和开关若干

如图所示的电路是实验室测定电源的电动势和内阻的电路图,按该电路图组装实验器材进行实验,测得多组数据,并画出图象,求出电动势和内电阻。电动势和内阻的测量值均偏小,产生该误差的原因是 ,这种误差属于 填“系统误差”或“偶然误差”

实验过程中,电流表发生了故障,某同学设计如图甲所示的电路,测定电源电动势和内阻,连接的部分实物图如图乙所示,其中还有一根导线没有连接,请补上这根导线。

实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表的多组数据,描绘出图象如图丙所示,图线斜率为,与横轴的截距为,则电源的电动势 ,内阻 表示

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为远距离输电示意图,其中T1T2为理想变压器,输电线电阻可等效为电阻r,灯L1L2相同且阻值不变。现保持变压器T1的输入电压不变,滑片P位置不变,当开关S断开时,灯L1正常发光.则下列说法正确的是(  )

A.仅闭合开关S,灯L1会变亮

B.仅闭合开关Sr消耗的功率会变大

C.仅将滑片P下移,r消耗的功率会变小

D.仅将滑片P上移,电流表示数会变大

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