9.如圖所示,在x>0、y>0的空間有方向垂直于xOy平面向里的勻強磁場.現(xiàn)有兩個質量及電荷量均相同的帶電粒子,由x軸上的P點以不同的初速度平行于y軸射入此磁場,然后分別從y軸上的M、N兩點射出磁場,不計粒子重力及它們間的相互作用.比較兩粒子的運動,下列說法正確的是( 。
A.從N點射出的粒子初速度較大
B.從N點射出的粒子在磁場中的加速度較大
C.從M點射出的粒子在磁場中的角速度較大
D.從M點射出的粒子在磁場中的時間較短

分析 由運動軌跡確定半徑的大小與所速度偏轉角度的大小,半徑大的速度大,偏轉角度大的時間長.

解答 解:分別畫出粒子運動的軌跡如圖:

A、根據(jù)r=$\frac{mv}{qB}$知,粒子的質量及電荷量均相同,初速度大的軌道半徑大,由圖可知從N點射出的粒子初速度較小,故A錯誤;
C、根據(jù)T=$\frac{2πm}{qB}$知,粒子的在磁場中運動的周期與粒子的速度無關,粒子的質量及電荷量均相同,則周期相同,粒子做圓周運動的角速度:$ω=\frac{2π}{T}=\frac{qB}{m}$是相等的.故C錯誤;
B、粒子做圓周運動的向心加速度:${a}_{n}=\frac{{ω}^{2}}{r}$,兩種粒子的角速度相等,到達M點的半徑大,所以,從M點射出的粒子在磁場中的加速度較大.故B錯誤;
D、由圖可知,從M點射出的粒子圓心角比較小,根據(jù)t=$\frac{θ}{2π}T$知,從M點射出的粒子運動時間最短,故D正確.
故選:D.

點評 首先根據(jù)題意判斷帶電粒子的偏轉方向是解決此題的關鍵,根據(jù)偏轉方向,畫出運動軌跡的草圖,可分三步走:
(1)畫軌跡:即確定圓心,用幾何方法球半徑并畫出軌跡.
(2)找聯(lián)系:軌道半徑與磁感應強度、運動速度相聯(lián)系、偏轉角與圓心角、運動時間相聯(lián)系.
(3)用規(guī)律:即牛頓第二定律和圓周運動的規(guī)律,特別是半徑公式和周期公式.

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B.人造地球衛(wèi)星在地面附近運行的速度v和運行周期T
C.地球繞太陽運行的周期T和地球中心到太陽中心的距離R
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a.閉合S1,斷開S2,調節(jié)R和RP,使電流表和電壓表的示數(shù)適當,記下兩表示數(shù)分別為I1、U1;
b.保持S1閉合、RP阻值不變,閉合S2,記下電流表和電壓表示數(shù)分別為I2、U2

①按如圖甲所示的電路圖將圖乙所示的實物圖連成電路.
②寫出被測電阻的表達式Rx=$\frac{{{U}_{1}U}_{2}}{{{U}_{1}I}_{2}{{-U}_{2}I}_{1}}$(用兩電表的讀數(shù)表示).
③由于電流表、電壓表都不是理想電表,則被測電阻Rx的測量值等于真實值(選填“大于”“小于”或“等于”)

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(1)實驗時,一定要進行的一項操作是A;
A.改變托盤中砝碼的個數(shù)    B.用天平測出托盤的質量
C.滑塊在軌道水平和傾斜的兩種情況下必須在同一位置由靜止釋放
D.為減小誤差,實驗中一定要保證托盤和砝碼的質量遠小于滑塊的質量
(2)在軌道傾斜的情況下得到的a-F圖線是①(選填①或②);
(3)滑塊和位移傳感器發(fā)射部分的總質量m=0.5kg,滑塊和軌道間的動摩擦因數(shù)μ=0.2(重力加速度g取10m/s2).

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(2)該同學設計了如圖3所示的電路測量發(fā)光二極管的正向伏安特性.則發(fā)光二極管的“長腳”應與圖乙中的a(選填“a”或“b”)端連接.
(3)請按圖3的電路圖在圖4中畫出連線,將器材連接成實驗電路.
(4)該同學測得發(fā)光二極管的正向伏安特性曲線如圖5所示,實驗時發(fā)現(xiàn),當電壓表示數(shù)U=0.8V時,發(fā)光二極管開始發(fā)光.那么請你判斷在圖2狀態(tài)下發(fā)光二極管發(fā)光(選填“發(fā)光”或“不發(fā)光”).

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