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如图所示,半径为R的半圆形区域内分布着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,半...

如图所示,半径为R的半圆形区域内分布着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,半圆的左边垂直x轴放置一粒子发射装置,在−R≤y≤R的区间内各处均沿x轴正方向同时发射出带正电粒子,粒子质量均为m、电荷量均为q、初速度均为v,重力及粒子间的相互作用均忽略不计,所有粒子都能到达y轴,其中最后到达y轴的粒子比最先到达y轴的粒子晚t时间。则以下结论正确的是

A.

B. 磁场区域半径R应满足

C. 有些粒子可能到达y轴上相同的位置

D. 其中角度θ的弧度值满足

 

CD 【解析】 粒子射入磁场后做匀速圆周运动,其运动轨迹如图所示,的粒子直接沿直线运动到达y轴,其它粒子在磁场中发生偏转,由图可知,发生偏转的粒子也有可能直接打在的位置上,所以粒子可能会到达y轴上同一位置,以沿x轴射入的粒子为例,若,则粒子不能到达y轴就偏向上离开磁场区域,所以要求,所以粒子才能穿越磁场到达y轴上,从x轴入射的粒子在磁场中对应的弧长最长,所以该粒子最后到达y轴,,由几何关系有:,则,而的粒子沿直线匀速运动到y轴,时间最短,,所以,由于,所以,故CD正确。  
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考点分析:
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如图,轻质弹簧上端悬挂于天花板,下端系一圆盘A,处于静止状态。一圆环B套在弹簧外,与圆盘A距离为h,让环自由下落撞击圆盘,碰撞时间极短,碰后圆环与圆盘共同向下开始运动,下列说法正确的是

A. 整个运动过程中,圆环、圆盘与弹簧组成的系统机械能守恒

B. 碰撞后环与盘一起做匀加速直线运动

C. 碰撞后环与盘一块运动的过程中,速度最大的位置与h无关

D. B开始下落到运动到最低点过程中,环与盘重力势能的减少量大于弹簧弹性势能的增加量

 

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电磁炮是利用电磁力对弹体加速的新型武器。某小组用图示装置模拟研究电磁炮的原理。间距为0.1m的水平长导轨间有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为0.5T,左端所接电池电动势1.5V、内阻0.5Ω。长0.1m、电阻0.1Ω的金属杆ab静置在导轨上。闭合开关S后,杆ab向右运动,在运动过程中受到的阻力恒为0.05N,且始终与导轨垂直且接触良好。导轨电阻不计,则杆ab

A. 先做匀加速直线运动,后做匀速直线运动 B. 能达到的最大速度为12m/s

C. 两端的电压始终为0.25V D. 达到最大速度时,ab两端的电压为1V

 

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20181212日,我国发射的嫦娥四号探测器进入环月轨道11230日实施变轨进入环月轨道2.其飞行轨道如图所示,p点为两轨道的交点。如果嫦娥四号探测器在环月轨道1和环月轨道2上运动时,只受到月球的万有引力作用,环月轨道1为圆形轨道,环月轨道2为椭圆轨道。则以下说法正确的是(  )

A. 若已知嫦娥四号探测器环月轨道1的半径、运动周期和引力常量,则可以计算出月球的密度

B. 若已知婦娥四号探测器环月轨道2的近月点到月球球心的距离、运动周期和引力常量,则可以计算出月球的密度

C. 嫦娥四号探测器在环月轨道2上经过p点的速度小于在环月轨道1上经过P点的速度

D. 娀四号探测器在环月轨道2时,从近月点运动向远月点P的过程中,加速度变大

 

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静电场方向平行于x轴,其电势x的分布可简化为如图所示的折线.一质量为m、带电量为+q的粒子(不计重力),以初速度v0O点(x0)进入电场,沿x轴正方向运动.下列叙述正确的是

A. 粒子从O运动到x1的过程中加速度逐渐增加

B. 粒子从x1运动到x3的过程中,电势能先减小后增大

C. 要使粒子能运动到x4处,粒子的初速度v0至少为

D. v0,粒子在运动过程中的最大速度为

 

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随着科幻电影《流浪地球》的热映,“引力弹弓效应”进入了公众的视野。“引力弹弓效应”是指在太空运动的探测器,借助行星的引力来改变自己的速度。为了分析这个过程,可以提出以下两种模式:探测器分别从行星运动的反方向或同方向接近行星,分别因相互作用改变了速度。如图所示,以太阳为参考系,设行星运动的速度为,探测器的初速度大小为v0,在图示的两种情况下,探测器在远离行星后速度大小分别为v1v2.探测器和行星虽然没有发生直接的碰撞,但是在行星的运动方向上,其运动规律可以与两个质量不同的钢球在同一条直线上发生的弹性碰撞规律作类比。那么下列判断中正确的是

A. v1> v0 B. v1= v0 C. v2> v0 D. v2=v0

 

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