18.
如图所示,一个半径为R的半圆形光滑轨道置于竖直平面内,左、右两端点等高.半圆轨道所在区域有一个磁感应强度为B=$\frac{m}{q}\sqrt{\frac{g}{2R}}$、垂直纸面向外的匀强磁场或一个电场强度为E=$\frac{mg}{q}$、竖直向下的匀强电场.一个质量为m、电荷量为q的带正电小球从轨道左端最高点由静止释放.P为轨道的最低点,小球始终没有离开半圆轨道.则下列分析正确的是( )
| A. | 若半圆轨道有匀强磁场,小球经过轨道最低点时对轨道的压力大小为4mg | |
| B. | 若半圆轨道有匀强磁场,小球经过轨道最低点时速度大小为$\sqrt{2gR}$ | |
| C. | 若半圆轨道有匀强电场,小球经过轨道最低点时对轨道的压力大小为6mg | |
| D. | 若半圆轨道有匀强电场,小球经过轨道最低点时速度大小为$2\sqrt{gR}$ |
15.
如图所示,高为h,倾角θ=37°的光滑斜面处在水平向右、场强E=$\frac{mg}{q}$的匀强电场中,质量为m、电荷量为+q的带电小球沿着光滑的斜面运动,已知重力加速度为g,则带电小球由斜面底端运动到斜面顶端的过程中( )
| A. | 重力对小球做功为mgh | B. | 小球的电势能减少了$\frac{3}{4}$mgh | ||
| C. | 合力对小球所做的功为$\frac{1}{3}$mgh | D. | 小球的电势能与动能之和保持不变 |
14.
如图所示,空间有竖直方向的匀强电场,一带正电的小球质量为m,在竖直平面内沿与水平方向成30°角的虚线以速度v0斜向上做匀速运动.当小球经过O点时突然将电场方向旋转一定的角度,电场强度大小不变,小球仍沿虚线方向做直线运动,选O点电势为零,重力加速度为g,则( )
| A. | 原电场方向竖直向下 | |
| B. | 改变后的电场方向垂直于ON | |
| C. | 电场方向改变后,小球的加速度大小为g | |
| D. | 电场方向改变后,小球的最大电势能为$\frac{{{mv}_{0}}^{2}}{4}$ |
13.来自质子源的质子(初速度为零),经一直线加速器加速形成细柱形的质子流且电流恒定,假定分布在质子源到靶之间的加速电场是均匀的,在质子束中与质子源相距l和4l的两处各取一横截面S1和S2,设从质子源到S1、S2的过程中,某质子受到的冲量分别为I1、I2;在S1、S2两处各取一段极短的相等长度的质子源,其中的质子数分别为n1、n2,则( )

| A. | I1:I2=1:2 | B. | I1:I2=1:4 | C. | n1:n2=2:1 | D. | n1:n2=4:1 |
11.
如图,水平面上一个物体处于静止,若给物体施加一大小为6N的竖直拉力,物体获得一竖直向上的加速度为a=2m/s2,若竖直拉力增加至12N,则物体的加速度:( )
0 138333 138341 138347 138351 138357 138359 138363 138369 138371 138377 138383 138387 138389 138393 138399 138401 138407 138411 138413 138417 138419 138423 138425 138427 138428 138429 138431 138432 138433 138435 138437 138441 138443 138447 138449 138453 138459 138461 138467 138471 138473 138477 138483 138489 138491 138497 138501 138503 138509 138513 138519 138527 176998
| A. | a=4m/s2 | |
| B. | a=14m/s2 | |
| C. | a=12m/s2 | |
| D. | 由于不知道物体的质量,无法求出加速度的大小 |