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【题目】如图所示,图中甲部分为速度选择器,不论什么粒子(重力不计)只要以某一速率v0沿图示方向射入,便可以沿直线穿过。图中乙部分为偏转磁场B2,今有一带电粒子以速率v1v1v0,方向与v0相同)射入速度选择器,穿过速度选择器后速率变为v2,沿图示的轨道飞入偏转磁场B2。则下述关系式中可能成立的是(  )

A.v1v0v2

B.v0v1v2

C.v1v2v0

D.v0v2v1

【答案】AC

【解析】

粒子以某一速率v0沿图示方向射入,电场力与洛伦兹力相平衡,即

qE=qv0B1

可知带电粒子所具有的速率

分析粒子在磁场B2中的运动,根据左手定则可知,粒子带负电,则粒子速度选择器中,受到的洛伦兹力向下,电场力向上,分析粒子在速度选择器中的轨迹可知,洛伦兹力大于电场力,粒子向下偏转,故v1v0。电场力做负功,则速度减小,故v1v2,但v0v2无法比较,故可能

v1v0v2v1v2v0

AC正确,BD错误。
故选AC

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】2019年春节期间上映的国产科幻电影《流浪地球》,获得了口碑和票房双丰收。影片中人类为了防止地球被膨胀后的太阳吞噬,利用巨型发动机使地球公转轨道的半径越来越大,逐渐飞离太阳系,在飞离太阳系的之前,下列说法正确的是(  )

A. 地球角速度越来越大

B. 地球线速度越来越大

C. 地球向心加速度越来越大

D. 地球公转周期越来越大

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【题目】全球首创超级电容储存式现代电车在中国宁波基地下线,没有传统无轨电车的“辫子”,没有尾气排放,乘客上下车的 30 秒内可充满电并行驶 5 公里以上,刹车和下坡时可把 80%的刹车能量转化成电能回收储存再使用,如图为使用“3V、12000F”石墨烯纳米混合型超级电容器的电车, 下列说法正确的是(

A.该电容器的容量为 36000A·h

B.电容器放电,电量逐渐减少到 0,电容不变

C.电容器放电,电量逐渐减少到 0,电压不变

D.若 30s 能充满,则充电平均电流为 3600A

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【题目】一列向左传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,该波源的振动周期为2s。则下列说法正确的是(  )

A.该波的波速为1m/s

B.x=2m处的质点P经过1s后到达了坐标原点

C.t=0.8s时刻,x=2m处的质点Py轴负方向振动

D.t=1.0s时刻,x=2m处的质点Py轴正方向振动

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【题目】如图所示,MNPQ为竖直方向的两平行长直金属导轨,间距0.4m,电阻不计。导轨所在平面与磁感应强度B0.5T的匀强磁场垂直。质量m6.0×10-3kg电阻为的金属杆ab始终垂直于导轨,并与其保持光滑接触。导轨两端分别接有滑动变阻器R2和阻值为3.0Ω的电阻R1。当杆ab达到稳定状态时以速率v匀速下滑,整个电路消耗的电功率P0.27W。则(  )

A.ab稳定状态时的速率v=0.4m/s

B.ab稳定状态时的速率v=0.6m/s

C.滑动变阻器接入电路部分的阻值R2=4.0Ω

D.滑动变阻器接入电路部分的阻值R2=6.0Ω

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【题目】a、b两物体从同一位置沿同一直线运动,它们的速度图象如图所示,下列说法正确的是

A. a、b加速时,物体a的加速度大于物体b的加速度

B. 20秒时,a、b两物体相距最远

C. 60秒时,物体a在物体b的前方

D. 40秒时,a、b两物体速度相等,相距200m

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【题目】磁流体发电是一种新型发电方式,图甲和图乙是其工作原理示意图图甲中的AB是电阻可忽略的导体电极,两个电极间的间距为d极板面积为S这两个电极与负载电阻R相连。假设等离子体(高温下电离的气体;含有大量的正负带电粒子)垂直于磁场进入两极板间的速度均为v。整个发电装置处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向如图乙所示。

(1)请判断流过电阻R的电流方向?

(2)请推导该磁流体发电机电动势E的大小;

(3)若等离子体的平均电阻率为ρ,当开关闭合后,求AB两极间的电压大小。

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【题目】如图所示,A是一质量为M的盒子B的质量为mAB用轻质细绳相连,跨过光滑的定滑轮后将A置于倾角为θ的斜面体上,B悬于斜面体之外.已知AB均处于静止状态,斜面体放置在水平地面上.现在向A中缓慢加入沙子,整个系统始终保持静止,则在加入沙子的过程中(  )

A.细绳的拉力逐渐减小

B.地面对斜面体的摩擦力始终为零

C.A所受的摩擦力逐渐增大

D.A所受的合力逐渐增大

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【题目】如图所示,在倾角均为30°的左、右两个斜面上,分别有足够长的光滑金属导轨MPNSMPNS。导轨间的距离L=0.5m,斜面底部PS导轨平滑连接,右侧斜面上的导轨接有阻值为R=0.8的电阻,忽略导轨的电阻。左侧斜面上导轨MPNS间存在匀强磁场,其余空间无磁场,磁场方向垂直斜面向上,磁感应强度大小为B=1T。质量为m=0.1kg,电阻为r=0.2的导体棒从左侧斜面上的导轨自由释放,运动时导体棒与导轨始终垂直并良好接触,到达斜面底部PS前已匀速运动。导体棒从开始运动到完全停止,电阻R上产生的电热为Q=0.64Jg10m/s2。求:

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