【題目】如圖所示,一個電子沿方向垂直射入勻強磁場中,磁場只限于半徑為的圓內。若電子速度為,質量為,帶電量為,磁感應強度為。 電子在磁場中偏轉后從點射出,,下面結論正確的是(

A. 電子經(jīng)過磁場的時間為 B. 電子經(jīng)過磁場的時間為

C. 磁場半徑 D. 間的距離為

【答案】BC

【解析】

由題意可知電子運動的軌跡,由幾何關系可得出電子轉動的半徑及所對的圓心角,則可求得電子經(jīng)過磁場的時間、AC的距離及磁場圓的半徑.

A、B、由題意可知,電子在磁場中轉過的圓心角:θ=60°,電子在磁場中的運動時間:;A錯誤,B正確.

C、電子運動軌跡如圖所示

電子軌道半徑:,電子在磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得解得,C正確;

D、AC間的距離,故D錯誤;

故選BC.

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【題目】如圖所示,豎直平面內放一直角桿MONOM水平,ON豎直且光滑,用不可伸長的輕繩相連的兩小球AB分別套在OMON桿上,B球的質量為2 kg,在作用于A球的水平力F的作用下,AB均處于靜止狀態(tài),此時OA="0.3" m,OB="0.4" m,改變水平力F的大小,使A球向右加速運動,已知A球向右運動0.1m時速度大小為3m/s,則在此過程中繩對B球的拉力所做的功為(g="10" m/s2)

A. 11 JB. 16 JC. 18 JD. 9 J

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A. 汽車的功率

B. 汽車行駛的最大速度

C. 汽車所受到的阻力

D. 汽車運動到最大速度所需的時間為3s

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A. 車載電池充電過程是將化學能轉化為電能

B. 充電電能由感應裝置產(chǎn)生,地面供電裝置沒有消耗能量

C. 只減小地面供電電流的頻率,可增大充電電流

D. 只增大地面供電線圈的匝數(shù),可減小充電電流

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【題目】在如圖所示的電路中電源電動勢為E,內阻為r,M為多種元件集成的電子元件,通過它的電流始終為恒定值,L1L2是規(guī)格相同的小燈泡(其電阻不隨溫度變化),R為可變電阻,現(xiàn)閉合開關S,調節(jié)可變電阻R使其電阻值逐漸減小,下列說法正確的是(

A. 燈泡L1變暗、L2變亮

B. 通過電阻R的電流增大

C. 電子元件M兩端的電壓變大

D. 電源兩端電壓變小

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【題目】如圖所示,兩平行金屬導軌間的距離L=0.4m,金屬導軌所在的平面與水平面夾角θ=37°,在導軌所在平面內,分布著磁感應強度B=0.5T、方向垂直于導軌所在平面的勻強磁場。金屬導軌的一端接有電動勢E=6V、內阻r=1Ω的直流電源現(xiàn)把一個質量m=0.04kg的導體棒ab放在金屬導軌上,導體棒恰好靜止。導體棒與金屬導軌垂直且接觸良好,導體棒與金屬導軌接觸的兩點間的電阻R0=2.75Ω,金屬導軌電阻不計,g10m/s2。已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,求:

(1)導體受到的安培力大。

(2)導體棒受到的摩擦力的大小和方向。

(3)若感應強度的大小和方向可以改變,為了使導體靜止在斜面上且對斜面無壓力,此處磁場的磁感應強度B′的大小和方向。

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【題目】質量為的汽車發(fā)動機額定輸出功率為P,當它在平直的公路上以加速度由靜止開始勻加速啟動時,其保持勻加速運動的最長時間為,汽車運動中所受的阻力大小恒定,則( )

A. 若汽車在該平直的路面上從靜止開始以加速度勻加速啟動,其保持勻加速運動的最長時間為

B. 若汽車以加速度a由靜止開始在該路面上勻加速啟動,經(jīng)過時間發(fā)動機輸出功率為

C. 汽車保持功率P在該路面上運動可以達到的最大速度為

D. 汽車運動中所受的阻力大小為

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【題目】2018710日,我國成功發(fā)射了第三十二顆北斗導航衛(wèi)星。該衛(wèi)星是傾斜地球同步軌道衛(wèi)星,它的運轉軌道面與地球赤道面有夾角,離地面的高度和地球靜止同步軌道衛(wèi)星一樣。僅考慮衛(wèi)星與地球間的作用,關于該顆衛(wèi)星,下列說法正確的是( )

A. 該衛(wèi)星的向心力與地球靜止軌道上衛(wèi)星的向心力一樣大

B. 該衛(wèi)星的角速度大小等于地球靜止同步軌道衛(wèi)星的角速度大小

C. 該衛(wèi)星的加速度大于地球靜止同步軌道衛(wèi)星加速度

D. 該衛(wèi)星的環(huán)繞速度大于7.9km/s

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【題目】關于電場強度的下列說法中不正確的是( 。

A. 電場強度在數(shù)值上等于單位電荷在電場中所受的電場力的大小

B. 在電場中某點不放電荷,則該點的電場強度一定為零

C. 正電荷在電場中某點所受電場力的方向就是這點電場強度的方向

D. 負電荷在電場中某點所受電場力的方向就是這點電場強度的反方向

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