15.初速度都是零的質(zhì)子和α粒子,由同一位置經(jīng)同一電場加速后,垂直進入同一勻強磁場做勻速圓周運動.則質(zhì)子和α粒子在磁場中做圓周運動的軌道半徑之比為( 。
A.2:1B.1:2C.$\sqrt{2}$:1D.1:$\sqrt{2}$

分析 粒子先在電場中加速,根據(jù)動能定理列式求解末速度;在勻強磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律求出粒子的軌道半徑,然后求出軌道半徑之比.

解答 解:解:粒子先在電場中加速,根據(jù)動能定理,有:
qU=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$①
帶電粒子在勻強磁場中受洛倫茲力做勻速圓周運動,
由牛頓第二定律得:qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$②,
聯(lián)立①②解得:r=$\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mU}{q}}$∝$\sqrt{\frac{m}{q}}$,
質(zhì)子(${\;}_{1}^{1}$H)和α粒子(${\;}_{2}^{4}$He)的半徑之比:$\frac{{r}_{1}}{{r}_{2}}=\sqrt{\frac{{m}_{1}{q}_{2}}{{m}_{2}{q}_{1}}}=\sqrt{\frac{1}{4}×\frac{2}{1}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$,故D正確.
故選:D

點評 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,由牛頓第二定律求出粒子的軌道半徑即可正確解題.

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5.如圖所示,固定的半圓弧形光滑軌道置于水平方向的勻強電場和勻強磁場中,軌道圓弧半徑為R,磁感應強度為B,方向垂直于紙面向外,電場強度為E,方向水平向左.一個質(zhì)量為m的小球(可視為質(zhì)點)放在軌道上的C點恰好處于靜止、圓弧半徑OC與水平直徑AD的夾角為α=53°(sinα=0.8).
(1)求小球帶何種電荷,電荷量是多少?
(2)如果將小球從A點由靜止釋放,小球在圓弧軌道上運動時,對軌道的最大壓力的大小是多少?

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6.在平直公路上行駛的a車和b車,其位移-時間圖象分別為圖中直線a和曲線b,由圖可知( 。
A.b車運動方向始終不變
B.在t1時刻a車的位移大于b車的位移
C.t1到t2這段時間內(nèi)a車的平均速度等于b車的平均速度
D.t1到t2這段時間內(nèi)某時刻兩車的速度可能相同

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3.甲、乙兩單擺靜止在平衡位置,擺長L>L.現(xiàn)給擺球相同的水平初速度v0,讓其在豎直平面內(nèi)做小角度擺動.如果用T和T表示甲、乙兩單擺的擺動周期,用θ和θ表示擺球擺動到振幅位置時擺線與豎直方向的夾角,則下列判斷的是( 。
A.T>T,θ<θ乙       B.T<T,θ>θC.T>T,θ>θ乙       D.T=T,θ

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10.如圖1所示,半徑R=0.45m 的光滑圓弧軌道固定在豎直平面內(nèi),B為軌道的最低點,在光滑的水平面上緊挨B點有一靜止的小平板車,平板車質(zhì)量M=2kg,長度為L=0.5m,小車的上表面與B點等高.質(zhì)量m=1kg的物塊(可視為質(zhì)點)從圓弧最高點A由靜止釋放.g取10m/s2.求:
(1)物塊滑到軌道B點時對軌道的壓力大。
(2)若平板車上表面粗糙且物塊沒有滑離平板車,求物塊和平板車的最終速度大。
(3)若將平板車鎖定并且在上表面鋪上一種動摩擦因數(shù)逐漸增大的特殊材料,小物塊所受動摩擦力從左向右隨距離變化圖象(f-L圖象)如圖2所示,且物塊滑離了平板車,求物塊滑離平板車時的速度大。

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20.如圖所示,一帶電粒子先以某一速度在豎直平面內(nèi)做勻速直線運動,經(jīng)過一段時間后進入一磁場方向垂直于紙面向里、磁感應強度大小為B的圓形勻強磁場區(qū)域(圖中未畫出該磁場區(qū)域),粒子飛出磁場后垂直電場方向進入寬為L的勻強電場,電場強度的大小為E、方向豎直向上.當粒子穿出電場時速率變?yōu)樵瓉淼?\sqrt{2}$倍,已知帶電粒子的質(zhì)量為m、電荷量為q、重力不計,粒子進入磁場前的速度與水平方向成θ=60°角.求:
(1)粒子的電性;
(2)帶電粒子在磁場中運動時的速度大。
(3)該圓形磁場區(qū)域的最小面積.

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(2)直升飛機在AB段的加速度是多少?
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A.一定增大B.一定減小C.一定不變D.可能不變

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