【題目】如圖所示,在半徑為R的圓形區(qū)域內(nèi),有勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,方向垂直于圓平面(未畫出).一群比荷為的負(fù)離子體以相同速率v0(較大),由P點(diǎn)在紙平面內(nèi)向不同方向射入磁場(chǎng)中發(fā)生偏轉(zhuǎn)后,又飛出磁場(chǎng),則下列說法正確的是(不計(jì)重力)( )
A.離子飛出磁場(chǎng)時(shí)的動(dòng)能一定相等
B.離子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)半徑一定相等
C.由Q點(diǎn)飛出的離子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間最長(zhǎng)
D.沿PQ方向射入的離子飛出時(shí)偏轉(zhuǎn)角最大
【答案】BC
【解析】
離子在磁場(chǎng)中受洛倫茲力作用做勻速圓周運(yùn)動(dòng),因此各離子飛出磁場(chǎng)時(shí)的速率仍然相同,由于各離子的比荷相同,電量、質(zhì)量可能不同,因此動(dòng)能可能不同,故選項(xiàng)A錯(cuò)誤;根據(jù)牛頓第二定律有:qv0B=,解得各離子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌道半徑為:R=,故選項(xiàng)B正確;根據(jù)勻速圓周運(yùn)動(dòng)參量關(guān)系有:T=,所以離子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的周期為:T=,也相同,當(dāng)離子由Q點(diǎn)飛出時(shí),其軌跡弦長(zhǎng)為磁場(chǎng)圓的直徑,最大,對(duì)應(yīng)的偏轉(zhuǎn)角最大,運(yùn)行時(shí)間最長(zhǎng),故選項(xiàng)C正確;選項(xiàng)D錯(cuò)誤.
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示為一列簡(jiǎn)諧橫波在t1=0.1 s時(shí)的波形圖,已知該簡(jiǎn)諧波渡沿x軸的負(fù)方向傳播,A、B兩點(diǎn)為該簡(jiǎn)諧波上平衡位置在xA=1.0 m、xB=1.2 m處的質(zhì)點(diǎn)。經(jīng)觀察可知A點(diǎn)通過的路程為振幅的10倍時(shí)所用的時(shí)間為t=0.5 s,則( 。
A.該簡(jiǎn)諧橫波的傳播周期為0.2 s
B.開始計(jì)時(shí)時(shí),B質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)方向向下
C.0~1.5 s內(nèi),A、B點(diǎn)通過的路程均為24 cm
D.t2=0.58 s時(shí)刻,B質(zhì)點(diǎn)回到平衡位置且運(yùn)動(dòng)方向向上
E.t3=0.73 s時(shí)刻,A質(zhì)點(diǎn)在x軸上方且運(yùn)動(dòng)方向向上
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,半徑為R的絕緣球殼上均勻地帶有電荷量為的電荷,另一電荷量為的點(diǎn)電荷放在球心處,由于對(duì)稱性,點(diǎn)電荷受力為零,現(xiàn)在球殼上挖去半徑為的一個(gè)小圓孔,則此時(shí)置于球心的點(diǎn)電荷所受靜電力的大小為多少?方向如可?(已知靜電力常量為k)
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖一所示是某磁敏電阻在室溫下的電阻隨磁感應(yīng)強(qiáng)度B變化的特性曲線,其中,在0.4T≤B≤1.2T的范圍內(nèi),圖線為直線.測(cè)試時(shí),磁敏電阻的軸向方向與磁場(chǎng)方向垂直.
(1)試結(jié)合圖一,寫出在0.4 T≤B≤1.2 T的范圍內(nèi),隨B變化的關(guān)系式= _______.
(2)某同學(xué)想利用該磁敏電阻去測(cè)量某磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B,他找到了如圖二所示的器材,并連好部分導(dǎo)線.
①該同學(xué)所選器材的規(guī)格為:電源(電動(dòng)勢(shì)3 V,內(nèi)阻不計(jì));磁敏電阻(無磁場(chǎng)時(shí)的阻值Ω);滑動(dòng)變阻器(最大電阻約10Ω);電流表(量程2.5mA,內(nèi)阻約10Ω);電壓表(量程3V,內(nèi)阻約3kΩ).
請(qǐng)?jiān)趫D二中用筆畫線代替導(dǎo)線將磁敏電阻接入電路,并能在實(shí)驗(yàn)中,調(diào)節(jié)滑動(dòng)變阻器滑片時(shí)得到如下表所示的數(shù)據(jù):(_______)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
0.00 | 0.45 | 0.91 | 1.50 | 1.79 | 2.71 | |
mA | 0.00 | 0.30 | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 1.80 |
②忽略電路中電流產(chǎn)生的磁場(chǎng),根據(jù)表中數(shù)據(jù)和上述信息,求出所測(cè)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小為__________T. (取一位有效數(shù)字)
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,左右邊界分別為、的勻強(qiáng)磁場(chǎng)的寬度為d,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向垂直紙面向里。一個(gè)質(zhì)量為m、電荷量大小為q的微觀粒子,沿與左邊界成θ=45°方向以速度垂直射入磁場(chǎng)。不計(jì)粒子重力,欲使粒子不從邊界射出,的最大值可能是( )
A. B. C. D.
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】在如圖所示的坐標(biāo)系中,y>0的空間中存在勻強(qiáng)電場(chǎng),場(chǎng)強(qiáng)方向沿y軸負(fù)方向;-1.5h<y<0的空間中存在勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)方向垂直平面(紙面)向外一電荷量為q、質(zhì)量為m的帶正電的粒子,經(jīng)過y軸上y=h處的點(diǎn)時(shí)速率為,方向沿軸正方向,然后,經(jīng)過軸上=1.5h處的點(diǎn)進(jìn)入磁場(chǎng),進(jìn)入磁場(chǎng)后垂直磁場(chǎng)下邊界射出.不計(jì)粒子重力,,,則下列說法正確的是( )
A.粒子到達(dá)點(diǎn)時(shí)速度大小為B.電場(chǎng)強(qiáng)度大小為
C.磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為D.粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】回旋加速器的工作原理如圖甲所示,置于真空中的D形金屬盒半徑為R,兩盒間狹縫的間距為d,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)與盒面垂直,被加速粒子的質(zhì)量為m,電荷量為+q,加在狹縫間的交變電壓如圖乙所示,電壓值的大小為U0.周期T= .一束該種粒子在t=0~時(shí)間內(nèi)從A處均勻地飄入狹縫,其初速度視為零.現(xiàn)考慮粒子在狹縫中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間,假設(shè)能夠出射的粒子每次經(jīng)過狹縫均做加速運(yùn)動(dòng),不考慮粒子間的相互作用.求:
(1)出射粒子的動(dòng)能Em;
(2)粒子從飄入狹縫至動(dòng)能達(dá)到Em所需的總時(shí)間t0;
(3)要使飄入狹縫的粒子中有超過99%能射出,d應(yīng)滿足的條件.
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,在x<0與x >0的區(qū)域中,存在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小分別為B1與B2的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)方向均垂直于紙面向里,且B1>B2.一個(gè)帶負(fù)電荷的粒子從坐標(biāo)原點(diǎn)O以速度V沿x軸負(fù)方向射出,要使該粒子經(jīng)過一段時(shí)間后又經(jīng)過O點(diǎn),B1與B2的比值應(yīng)滿足什么條件?
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科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】兩個(gè)實(shí)驗(yàn)小組做了如下兩個(gè)實(shí)驗(yàn),請(qǐng)回答下列問題:
Ⅰ.一個(gè)實(shí)驗(yàn)小組在“探究彈力和彈簧伸長(zhǎng)的關(guān)系”的實(shí)驗(yàn)中,使用兩條不同的輕質(zhì)彈簧a和b,得到彈力與彈簧長(zhǎng)度的圖象如圖所示。下列表述正確的是
A.a的原長(zhǎng)比b的長(zhǎng)
B.a的勁度系數(shù)比b的大
C.a的勁度系數(shù)比b的小
D.測(cè)得的彈力與彈簧的長(zhǎng)度成正比
Ⅱ.另一個(gè)實(shí)驗(yàn)小組利用圖甲實(shí)驗(yàn)裝置探究“求合力的方法”實(shí)驗(yàn).
(1)下列說法中正確的是
A.在測(cè)量同一組數(shù)據(jù)F1、F2和合力F的過程中,橡皮條結(jié)點(diǎn)O的位置不能變化
B.彈簧測(cè)力計(jì)拉細(xì)線時(shí),拉力方向必須豎直向下
C.F1、F2和合力F的大小都不能超過彈簧測(cè)力計(jì)的量程
D.為減小測(cè)量誤差,F(xiàn)1、F2方向間夾角應(yīng)為90°
(2)彈簧測(cè)力計(jì)的指針如圖乙所示,由圖可知拉力的大小為 N
(3)本實(shí)驗(yàn)采用的科學(xué)方法是
A.理想實(shí)驗(yàn)法 B.控制變量法
C.等效替代法 D.建立物理模型法
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