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9.下列说法正确的是(  )
A.带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的周期T会随入射速度的增大而增大
B.洛仑磁力既不能改变粒子的动能,也不能改变粒子的速度
C.放在匀强电场中各处的同一电荷,所受电场力的大小和方向处处相同
D.放在匀强磁场中各处的同一通电导线,所受磁场力的大小和方向处处相同

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8.如图所示,A,B,C,D,E是半径为R的圆周上等间距的五个点,各点均固定有正点电荷,其中A,B,C,D点的点电荷电荷量均为+q,此时圆心O处电荷量为+Q的正点电荷所受电场力大小为3k$\frac{Qq}{{R}^{2}}$,则E点固定的点电荷为(  )
A.正的点电荷,电荷量为4qB.正的点电荷,电荷量为2q
C.负的点电荷,电荷量为4qD.负的点电荷,电荷量为2q

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7.为了对空间站进行近距离多角度的视频监控,在空间站释放伴飞小卫星是科学发展的趋势,目前成熟的方案是如图所示,伴飞小卫星绕空间站螺旋状绕行,关于伴飞小卫星,下列说法正确的是(  )
A.伴飞小卫星的在A点要进行点火减速
B.伴飞小卫星沿目标轨道方向的速度大于第一宇宙速度
C.伴飞小卫星沿目标轨道方向的分速度始终与目标飞行器的速度相同
D.伴飞小卫星的在B点要进行点火减速

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6.不可伸长的轻质绝缘细线长l,一端连质量为m的带正电小球A,另一端固定在O点.到O点水平距离为l处固定另一带负电的小球B,O、B两点的连线水平,如图所示.由于漏电,小球A从小球B下方附近由静止缓慢下降,当∠AOB分别为30°,60°时,小球A、B之间的库伦力分别为F1、F2,则下列判断正确的是(  )
A.F1=$\frac{\sqrt{3}}{2}$mg
B.F2=$\frac{\sqrt{3}}{2}$mg
C.在小球A下降的过程中,细线的拉力逐渐增大
D.在小球A下降的过程中,细线的拉力逐渐减小

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5.如图所示,在第Ⅰ象限内有垂直于在吗向里的匀强磁场,一对正、负电子分别以相同速率与x轴承30°角的方向从坐标原点射入磁场,则正、负电子在第Ⅰ象限磁场中运动的时间之比为(  )
A.1:2B.2:1C.1:3D.1:1

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4.如图所示,AOB为一个边界为$\frac{1}{4}$圆的匀强磁场,O点为圆心,D点为边界OB的中点,C点为边界上一点,且CD平行AO.现有两个完全相同的带电粒子以相同的速度射入磁场(不计粒子重力),其中粒子1从A点正对圆心射入,恰从B点射出,粒子2从C点沿CD射入,从某点离开磁场,则可判断(  )
A.粒子2在BC之间某点射出磁场
B.粒子2必在B点射出磁场
C.粒子1与粒子2在磁场中的运行时间之比为3:1
D.粒子1与粒子2的速度偏转角度应相同

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3.如图所示,有一个半径为R=1.0m的圆形区域,区域外有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B=$\sqrt{3}$T,一个比荷为$\frac{q}{m}$=4.0×107C/kg的带正电粒子从中空区域与磁场交界面的P点以速度v0=4×107m/s沿圆的半径方向射入磁场(不计带电粒子的重力),该粒子从P点进入磁场到第一次回到P点所需要的时间是(  )
A.3.31×10-7 sB.1.81×10-7 sC.0.45×10-7 sD.1.95×10-7 s

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2.如图所示,有质量为m1=2kg、m2=3kg的两个物体放置于水平地面上,它们与地面的动摩擦因数分别为μ1=0.2,μ2=0.1.用F=22N的水平推力推两物体,使它们由静止开始一起向右运动,经过一段时间后撤去力F,当两物块都停止运动后,相距△x=6.75m.已知重力加速度g=10m/s2,求力F作用的时间t?

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1.如图所示,电源电动势E=15V内阻r=1Ω,电阻,R1=30Ω,R2=60Ω,R3=60Ω,间距d=0.2m,板长L=1m的两平行金属板水平放置.求:
(1)当滑动变阻器接入电路的阻值R=29Ω时,闭合开关S,电路稳定后,电阻R2消耗的电功率是多大?
(2)如果将一带正电且$\frac{q}{m}$=4.0×103C/kg的粒子以初速度v=1.0×103m/s沿两板间中线水平射入板间.要是该粒子恰好能够恰好从两平行金属板间飞出,则滑动变阻器接入电路的阻值应R多少?(粒子重力忽略不计).

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14.F1赛车的特点是体积小、速度快、启动快.如何在较短的时间内达到很大的速度呢?

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同步练习册答案