【題目】如圖所示,O點有一粒子源,在某時刻發(fā)射大量質量為m、電荷量為q的帶正電的粒子,它們的速度大小相等、速度方向均在xOy平面內.在直線x=a與x=2a之間存在垂直于xOy平面向外的磁感應強度為B的勻強磁場,與y軸正方向成60°角發(fā)射的粒子恰好垂直于磁場右邊界射出.不計粒子的重力和粒子間的相互作用力.關于這些粒子的運動,下列說法正確的是( )
A. 粒子的速度大小為
B. 粒子的速度大小為
C. 與y軸正方向成120°角射出的粒子在磁場中運動的時間最長
D. 與y軸正方向成90°角射出的粒子在磁場中運動的時間最長
【答案】AC
【解析】試題分析:帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,由幾何關系可求得粒子的速度;粒子在磁場中運動時軌跡對應的圓心角越大,運動時間越長,根據(jù)圓的對稱性可知,與y軸正方向成120°角射出的粒子在磁場中運動的時間最長.
粒子在磁場中受洛倫茲力作用,做勻速圓周運動,故有.由題意:與y軸正方向成60°角發(fā)射的粒子恰好垂直于磁場右邊界射出,說明該方向上的粒子勻速圓周運動的圓心正好在2a點處,由幾何關系可得,所以勻速圓周運動的半徑R=2a,所以粒子的速度,A正確B錯誤;而粒子在磁場中運動的時間由圓心角決定,根據(jù)圓的對稱性可知,粒子與y軸正方向成120°角射出時在磁場中運動對應的圓心角最大,故運動時間越長,C正確D錯誤.
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,離地高 H 處有一質量為 m,帶電量為+q 的物體處于電場強度隨時間變化規(guī)律為 E= E0-kt(E0和 k 均為大于零的常數(shù),水平向左為電場正方向)的均勻電場中,物體與豎直絕緣墻壁的動摩擦因數(shù)為μ,已知μqE0>mg,t=0 時,將物體從墻上由靜止釋放,若物體所受的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,當物體下滑 h( h<H)時恰好脫離墻面,此時速度大小為 v,最終落在地面上,則
A. 物體落地前做加速度一直增大的加速運動
B. 物體從脫落墻壁到落地前的運動軌跡是直線
C. 物體克服摩擦力做的功等于 mgh-
D. 物體與墻壁脫離的時刻等于
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【題目】質量為0.2 kg的小球做自由落體運動,在其下落過程中,第1 s末重力的瞬時功率為(g取10m/s2)
A.0.2WB.2W
C.10WD.20W
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【題目】如圖所示,一根通電直導線垂直放在磁感應強度為1T的勻強磁場中,以導線截面的中心為圓心,半徑為r的圓周上有a、b、c、d四個點,已知a點的實際磁感應強度為0,則下列說法中正確的是( )
A. 直導線中的電流方向垂直紙面向外
B. b點的實際磁感應強度為T,方向斜向右上方,與B的夾角為45°
C. c點的實際磁感應強度也為零
D. d點的實際磁感應強度跟b點的相同
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【題目】如圖,A、C兩點分別位于x軸和y軸上, ,OC的長度為L。在區(qū)域內有垂直于平面向里的勻強磁場,磁感應強度為B。質量為m、電荷量為q的帶負電粒子,從坐標原點射入磁場,不計重力。
(1)若粒子沿方向射入磁場,問粒子在磁場中運動的最長時間是多少?此時初速度應滿足什么條件?
(2)大量初速度大小為的粒子以不同的方向射入第一象限,求從AC邊射出的粒子在磁場中運動的最短時間,及該粒子的入射方向與X軸正向的夾角。
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【題目】如圖所示,光滑斜面AE被分成四個長度相等的部分,即AB=BC=CD=DE,一物體從A點由靜止釋放,下列結論中正確的是( 。
A.物體到達各點的速率vB:vC:vD:vE=1:
B.物體從A 運動到E全過程的平均速度 =vB
C.物體從A點到達各點所經(jīng)歷的時間之比tB:tC:tD:tE=1:( ):( ):(2﹣ )
D.物體通過每一部分時,其速度增量vB﹣vA=vC﹣vB=vD﹣vC=vE﹣vD
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【題目】細繩拴一個質量為m的小球,小球用固定在墻上的水平彈簧支撐,小球與彈簧不粘連.平衡時細繩與豎直方向的夾角為53°,如圖所示.(已知cos 53°=0.6,sin 53°=0.8)以下說法正確的是
A. 小球靜止時彈簧的彈力大小為
B. 小球靜止時細繩的拉力大小為
C. 細線燒斷瞬間小球的加速度立即為g
D. 細線燒斷瞬間小球的加速度立即為
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【題目】下列敘述中錯誤的是( )
A.壓力、支持力和拉力都是彈力
B.壓力和支持力的方向都垂直于接觸面
C.輕繩、輕桿上產生的彈力總是在沿繩、桿的直線上
D.浮力、阻力是按著力的效果命名的
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