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6.在高緯度地區的高空.大氣稀薄.常出現五顏六色的弧狀.帶狀或幕狀的極其美麗壯觀的發光現象.這就是我們常說的“極光 .“極光 是由太陽發射的高速帶電粒子受地磁場的影響.進入兩極附近時.撞擊并激發高空中的空氣分子和原子引起的.假如我們在北極地區忽然發現正上方的高空出現了射向地球的.沿順時針方向生成的紫色弧狀極光(顯示帶電粒子的運動軌跡).則關于引起這一現象的高速粒子的電性及弧狀極光的彎曲程度的說法中.正確的是 A.高速粒子帶負電 B.高速粒子帶正電C.軌跡半徑逐漸減小 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

在高緯度地區的高空,大氣稀薄,常出現五顏六色的弧狀、帶狀或幕狀的極其美麗壯觀的發光現象,這就是我們常說的“極光”.“極光”是由太陽發射的高速帶電粒子(重力不計)受地磁場的影響,進入兩極附近時.撞擊并激發高空中的空氣分子和原子引起的.假如我們在南極地區忽然發現正上方的高空出現了射向地球的、沿順時針方向生成的紫色弧狀極光(顯示帶電粒子的運動軌跡),則關于引起這一現象的高速粒子的電性及弧狀極光的變曲程度的下列說法正確的是(  )

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在高緯度地區的高空,大氣稀薄,常出現五顏六色的弧狀、帶狀或幕狀的極其美麗壯觀的發光現象,這就是我們常說的“極光”.“極光”是由太陽發射的高速帶電粒子受地磁場的影響,進入兩極附近時,撞擊并激發高空中的空氣分子和原子引起的.假如我們在北極地區忽然發現正上方的高空出現了射向地球的、沿順時針方向生成的紫色弧狀極光(顯示帶電粒子的運動軌跡).則關于引起這一現象的高速粒子的電性及弧狀極光的彎曲程度的說法中,正確的是( 。
A.高速粒子帶負電B.高速粒子帶正電
C.軌跡半徑逐漸減小D.軌跡半徑逐漸增大

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在高緯度地區的高空,大氣稀薄,常出現五顏六色的弧狀、帶狀或幕狀的極其美麗壯觀的發光現象,這就是我們常說的“極光”.“極光”是由太陽發射的高速帶電粒子受地磁場的影響,進入兩極附近時,撞擊并激發高空中的空氣分子和原子引起的.假如我們在北極地區忽然發現正上方的高空出現了射向地球的、沿順時針方向生成的紫色弧狀極光(顯示帶電粒子的運動軌跡),則關于引起這一現象的高速粒子的電性及弧狀極光的彎曲程度的下列說法正確的是(    )

A.高速粒子帶正電                        B.高速粒子帶負電

C.軌跡半徑逐漸減小                     D.軌跡半徑逐漸增大

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在高緯度地區的高空,大氣稀薄,常出現五顏六色的弧狀、帶狀或幕狀的極其美麗壯觀的發光現象,這就是我們常說的“極光”.“極光”是由太陽發射的高速帶電粒子受地磁場的影響,進入兩極附近時,撞擊并激發高空中的空氣分子和原子引起的.假如我們在北極地區忽然發現正上方的高空出現了射向地球的、沿順時針方向生成的紫色弧狀極光(顯示帶電粒子的運動軌跡).則關于引起這一現象的高速粒子的電性及弧狀極光的彎曲程度的說法中,正確的是( )
A.高速粒子帶負電
B.高速粒子帶正電
C.軌跡半徑逐漸減小
D.軌跡半徑逐漸增大

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在高緯度地區的高空,大氣稀薄,常出現五顏六色的弧狀、帶狀或幕狀的極其美麗壯觀的發光現象,這就是我們常說的“極光”.“極光”是由太陽發射的高速帶電粒子受地磁場的影響,進入兩極附近時,撞擊并激發高空中的空氣分子和原子引起的.假如我們在北極地區忽然發現正上方的高空出現了射向地球的、沿順時針方向生成的紫色弧狀極光(顯示帶電粒子的運動軌跡).則關于引起這一現象的高速粒子的電性及弧狀極光的彎曲程度的說法中,正確的是( )
A.高速粒子帶負電
B.高速粒子帶正電
C.軌跡半徑逐漸減小
D.軌跡半徑逐漸增大

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選擇題

1

2

3

4

5

6

7

8

9

B

D

D

C

A

BC

ABC

BC

AD

三、簡答題:

10、、、10000

11、(1)并聯電阻箱后線路總電阻減小,從而造成總電流增大。

   (2)① 調節電阻箱R,斷開開關K,將開關S接D,記錄電阻箱的阻值和電流表示數;                  

斷開開關K,再調節電阻箱R,將開關S接D,記錄電阻箱的阻值和電流表示數;

(3)2.85;2.37

12、AD            13、BD

四、計算題:

14、解:根據題意,當B與C剛脫離接觸的瞬間,C的水平速度達到最大,水平方向的加速度

為零,即水平方向的合外力為零.由于小球此時僅受重力和桿子作用力,而重力是豎直向下的,

所以桿子的作用力必為零.列以下方程:

mgsinθ=mv2/L,(3分)

vx=vsinθ,(2分)

vc=vx,(1分)

mgL(1―sinθ)=mv2/2+Mvc2/2(1分)

解以上各式得m/M=1/4(4分)

15.解:(1)由v-t圖可知道,剛開始,t=0時刻.線圈加速度為a=v0/t1?

  此時感應電動勢ε=ΔФ/Δt=ΔBL2/Δt,I=ε/R=ΔBL2/(ΔtR)

  線圈此刻所受安培力為F=BIL=BΔBL3/(ΔtR)=ma,得到ΔB/Δt=mv0R/(B0t1L3)

  (2)線圈t2時刻開始做勻速直線運動,有兩種可能:

  a.線圈沒有完全進入磁場,磁場就消失,所以沒有感應電流,回路電功率P=0.(3分)

  b.磁場沒有消失,但線圈完全進入磁場,盡管有感應電流.所受合力為零,同樣做勻速直線運動P=ε2/R=(2ΔBL2/Δt)2/R=4m2v20R/(B02t12L2)

16.解:(1)開始砂輪給鐵板向前的滑動摩擦力F1=μ1FlN=0.3X100N=30N.

    工作臺給平板的摩擦阻力F2=μ2F2N=0.1X(100+l0X10)N=20N.

    鐵板先向右做勻加速直線運動a=(F1-F2)/m=1m/s2

加速過程鐵板達到的最大速度vm=ωR=5X0.4m/s=2m/s.

    這一過程鐵板的位移Sl=vm/2a=2m<2.8m

    此后砂輪給鐵板的摩擦力將變為靜摩擦力Fl,,Fl’=F2,鐵板將做勻速運動.

    即整個過程中鐵板將先做加速度a=lm/s2的勻加速運動,然后做vm2m/s的勻速運動(只要上面已求出,不說數據也得分)(7分)

    (2)在加速運動過程中,由vm=at1得t1=2s,

    勻速運動過程的位移為s2=L―s1=0.8m由s2=vt2,得t2=0.4s.

    所以加工一塊鐵板所用的時間為T=t1+t2=2.4s.(4分)

    (3)E=ΔEk+Q1+Q2=136J.(4分)

    17.(15分)解:(1)設帶電粒子從A點離開磁場區域,A點坐標為(x、y),粒子旋轉的半徑為R,旋轉的圓心在C點,旋轉圓心角為α,則x=一a+Rsinα,y= R―Rcosα,(4分)

    解得(x+a)2+(y一R)2=R2.(2分)

  可見,所加磁場的邊界的軌跡是一個以(一a,R)為圓心,半徑為R=mVo/Bq的圓.該圓位于x軸上方且與P1點相切.(1分)

    (2)根據對稱性可得出在P2處所加的磁場最小區域也是圓,(1分)

    同理可求得其方程為(x-a)2+(y一R)2=R2 (2分)

圓心為(a,R),半徑為R=mVo/Bq,該圓位于x軸上方且與P2點相切;(2分)  

    根據左手定則判斷,磁場方向垂直于xOy平面向里;(1分)

    沿圖示v0方向射出的帶電粒子運動的軌跡如圖所示.(2分)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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