9.下列说法正确的是( )
| A. | 带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的周期T会随入射速度的增大而增大 | |
| B. | 洛仑磁力既不能改变粒子的动能,也不能改变粒子的速度 | |
| C. | 放在匀强电场中各处的同一电荷,所受电场力的大小和方向处处相同 | |
| D. | 放在匀强磁场中各处的同一通电导线,所受磁场力的大小和方向处处相同 |
8.
如图所示,A,B,C,D,E是半径为R的圆周上等间距的五个点,各点均固定有正点电荷,其中A,B,C,D点的点电荷电荷量均为+q,此时圆心O处电荷量为+Q的正点电荷所受电场力大小为3k$\frac{Qq}{{R}^{2}}$,则E点固定的点电荷为( )
| A. | 正的点电荷,电荷量为4q | B. | 正的点电荷,电荷量为2q | ||
| C. | 负的点电荷,电荷量为4q | D. | 负的点电荷,电荷量为2q |
7.
为了对空间站进行近距离多角度的视频监控,在空间站释放伴飞小卫星是科学发展的趋势,目前成熟的方案是如图所示,伴飞小卫星绕空间站螺旋状绕行,关于伴飞小卫星,下列说法正确的是( )
| A. | 伴飞小卫星的在A点要进行点火减速 | |
| B. | 伴飞小卫星沿目标轨道方向的速度大于第一宇宙速度 | |
| C. | 伴飞小卫星沿目标轨道方向的分速度始终与目标飞行器的速度相同 | |
| D. | 伴飞小卫星的在B点要进行点火减速 |
6.
不可伸长的轻质绝缘细线长l,一端连质量为m的带正电小球A,另一端固定在O点.到O点水平距离为l处固定另一带负电的小球B,O、B两点的连线水平,如图所示.由于漏电,小球A从小球B下方附近由静止缓慢下降,当∠AOB分别为30°,60°时,小球A、B之间的库伦力分别为F1、F2,则下列判断正确的是( )
| A. | F1=$\frac{\sqrt{3}}{2}$mg | |
| B. | F2=$\frac{\sqrt{3}}{2}$mg | |
| C. | 在小球A下降的过程中,细线的拉力逐渐增大 | |
| D. | 在小球A下降的过程中,细线的拉力逐渐减小 |
5.
如图所示,在第Ⅰ象限内有垂直于在吗向里的匀强磁场,一对正、负电子分别以相同速率与x轴承30°角的方向从坐标原点射入磁场,则正、负电子在第Ⅰ象限磁场中运动的时间之比为( )
| A. | 1:2 | B. | 2:1 | C. | 1:3 | D. | 1:1 |
4.
如图所示,AOB为一个边界为$\frac{1}{4}$圆的匀强磁场,O点为圆心,D点为边界OB的中点,C点为边界上一点,且CD平行AO.现有两个完全相同的带电粒子以相同的速度射入磁场(不计粒子重力),其中粒子1从A点正对圆心射入,恰从B点射出,粒子2从C点沿CD射入,从某点离开磁场,则可判断( )
| A. | 粒子2在BC之间某点射出磁场 | |
| B. | 粒子2必在B点射出磁场 | |
| C. | 粒子1与粒子2在磁场中的运行时间之比为3:1 | |
| D. | 粒子1与粒子2的速度偏转角度应相同 |
3.
如图所示,有一个半径为R=1.0m的圆形区域,区域外有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B=$\sqrt{3}$T,一个比荷为$\frac{q}{m}$=4.0×107C/kg的带正电粒子从中空区域与磁场交界面的P点以速度v0=4×107m/s沿圆的半径方向射入磁场(不计带电粒子的重力),该粒子从P点进入磁场到第一次回到P点所需要的时间是( )
0 130229 130237 130243 130247 130253 130255 130259 130265 130267 130273 130279 130283 130285 130289 130295 130297 130303 130307 130309 130313 130315 130319 130321 130323 130324 130325 130327 130328 130329 130331 130333 130337 130339 130343 130345 130349 130355 130357 130363 130367 130369 130373 130379 130385 130387 130393 130397 130399 130405 130409 130415 130423 176998
| A. | 3.31×10-7 s | B. | 1.81×10-7 s | C. | 0.45×10-7 s | D. | 1.95×10-7 s |