12.如圖所示,在紙面內(nèi)半徑為R的圓形區(qū)域中充滿了垂直于紙面向里、磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場,一點電荷從圖中A點以速度v0垂直磁場射入,當(dāng)該電荷離開磁場時,速度方向剛好改變了180°,不計電荷的重力,下列說法正確的是(  )
A.該點電荷帶正電
B.該點電荷離開磁場時速度方向的反向延長線通過O點
C.該點電荷的比荷為$\frac{q}{m}$=$\frac{2{v}_{0}}{BR}$
D.該點電荷在磁場中的運動時間t=$\frac{πR}{2{v}_{0}}$

分析 根據(jù)電荷在磁場中偏轉(zhuǎn)180°和電荷在磁場中在洛倫茲力作用下做勻速圓周運動作出電荷在磁場中的運運軌跡,根據(jù)已知條件由幾何關(guān)系和洛倫茲力提供向心力推導(dǎo)即可.

解答 解:如圖所示,點電荷在磁場中做勻速圓周運動,根據(jù)幾何關(guān)系作出點電荷運動軌跡有:

電荷在電場中剛好運動$\frac{T}{2}$,電荷做圓周運動的半徑r=Rsin30°所以有:
A、根據(jù)電荷偏轉(zhuǎn)方向由洛倫茲力方向判定該電荷帶負電,A錯誤;
B、如圖,電荷離開磁場時速度方向與進入磁場時速度方向相反,其反向延長線不通過O點,故B錯誤;
C、根據(jù)洛倫茲力提供向心力有qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,得$\frac{q}{m}$=$\frac{{v}_{0}}{rB}$=$\frac{2{v}_{0}}{RB}$,故C正確;
D、由圖知該電荷在磁場中運動的時間t=$\frac{1}{2}$T=$\frac{1}{2}$$\frac{2πr}{{v}_{0}}$=$\frac{πR}{2{v}_{0}}$,故D正確.
故選:CD

點評 本題考查帶電粒子在磁場中的運動情況;正確的判斷帶電粒子在磁場中的運動軌跡,利用幾何關(guān)系求運動半徑,洛倫茲力提供向心力是解決本題的關(guān)鍵.

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16.下列說法中正確是( 。
A.物體中分子熱運動動能的總和等于物體的內(nèi)能
B.橡膠無固定熔點,是非晶體
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D.熱機的效率總小于1

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A.該交變電流的頻率為25Hz
B.理想電壓表的示數(shù)為4V
C.在t=0.01s時刻,電路中電流的瞬時值為1A
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A.伴飛小衛(wèi)星的在A點要進行點火減速
B.伴飛小衛(wèi)星沿目標(biāo)軌道方向的速度大于第一宇宙速度
C.伴飛小衛(wèi)星沿目標(biāo)軌道方向的分速度始終與目標(biāo)飛行器的速度相同
D.伴飛小衛(wèi)星的在B點要進行點火減速

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17.2016年4月18日出現(xiàn)了水星東大距,為觀測水星的最佳時間.大距為地內(nèi)行星(水星和金星)從地球上看上去離太陽最遠的一點.從地球上看,地內(nèi)行星在太陽東邊時為東大距,在太陽西邊時為西大距,如圖所示.已知水星到太陽的平均距離約為0.4天文單位(1天文單位約為太陽與地球間的平均距離),金星到太陽的平均距離約為0.7天文單位,地內(nèi)行星與地球可認為在同一平面內(nèi)的圓軌道上運動,地球的自轉(zhuǎn)方向與公轉(zhuǎn)方向相同,則下列說法中正確的是( 。
A.水星的公轉(zhuǎn)周期為0.4年
B.金星的線速度與水星線速度的比值約為$\frac{\sqrt{7}}{2}$
C.觀測水星大距的最佳時間為午夜
D.金星兩次東大距的間隔時間比水星短

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A.若初速度豎直向上,且物體上升高度遠小于星球半徑,則物體返回到拋出點的時間為$\frac{{R}^{2}{v}_{0}}{GM}$
B.若初速度豎直向上,且物體上升高度大于星球半徑,則物體上升的最大高度為$\frac{{R}^{2}{{v}_{0}}^{2}}{2GM}$
C.若初速度沿水平方向,要使物體將不再落回星球表面,則v0≥$\sqrt{\frac{GM}{R}}$
D.若物體能運動到距離星球無窮遠處而脫離星球的束縛,則v0≥$\sqrt{\frac{2GM}{R}}$

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1.千斤頂是汽車的常備工具.如圖所示是剪式千斤頂,當(dāng)搖動把手時,螺紋軸就能迫使千斤頂?shù)膬杀劭繑n,從而將汽車頂起.當(dāng)車輪剛被頂起時汽車對千斤頂?shù)膲毫閘.0×105N,此時千斤頂兩臂間的夾角為120°.則下列判斷正確的是( 。
A.此時千斤頂對汽乍的支持力為2.0×105N
B.此時兩臂受到的壓力大小均為5.0×104n
C.若繼續(xù)緩慢搖動把手將汽車頂起,螺紋軸的拉力將減小
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