【题目】如图所示,一带电微粒质量为m=2.0×10﹣11kg、电荷量q=+1.0×10﹣5C,从静止开始经电压为U1=100V的电场加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,微粒射出电场时的偏转角θ=60°,并接着沿半径方向进入一个垂直纸面向外的圆形匀强磁场区域,微粒射出磁场时的偏转角也为θ=60°.已知偏转电场中金属板长L=2cm,圆形匀强磁场的半径R=10cm,重力忽略不计.求:
(1)带电微粒经U1=100V的电场加速后的速率;
(2)两金属板间偏转电场的电场强度E;
(3)匀强磁场的磁感应强度的大小.
【答案】(1)带电微粒经U1=100V的电场加速后的速率为1×104m/s;
(2)两金属板间偏转电场的电场强度E为10000V/m;
(3)匀强磁场的磁感应强度的大小为0.13T.
【解析】解:(1)带电微粒经加速电场加速后速度为v1,
根据动能定理:qU1=mv12﹣0 ①
代入数据解得:v1=1×104m/s ②;
(2)带电微粒在偏转电场中只受电场力作用,做类平抛运动.
在水平方向微粒做匀速直线运动.水平方向:v1= ③
带电微粒在竖直方向做匀加速直线运动,加速度为a,出电场时竖直方向速度为v2
竖直方向:a= v2=at ④
由几何关系:tanθ= ⑤
代入数据解得:E=10000V/m ⑥
(3)设带电粒子进磁场时的速度大小为v,
则v=,
代入数据解得:v=2×104m/s ⑦
由粒子运动的对称性可知,入射速度方向过磁场区域圆心,
则出射速度反向延长线过磁场区域圆心,粒子在磁场中的运动轨迹如图所示
则轨迹半径为:r=Rtan60°,解得:r=0.3m ⑧
由牛顿第二定律得:qvB=m ⑨
代入数据解得:B=0.13T ⑩;
答:(1)带电微粒经U1=100V的电场加速后的速率为1×104m/s;
(2)两金属板间偏转电场的电场强度E为10000V/m;
(3)匀强磁场的磁感应强度的大小为0.13T.
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【题目】忽略温度对电阻的影响,下列说法中错误的是
A. 根据知,当通过导体的电流不变,加在电阻两端的电压为原来的两倍时,导体的电阻也变为原来的两倍
B. 根据知,虽然加在电阻两端的电压为原来的两倍,但导体的电阻不变
C. 根据知,导体的电阻与导体的电阻率和导体的长度成正比,与导体的横截面积成反比
D. 导体的电阻率与导体的电阻R,横截面积S,与导体的长度L皆无关
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【题目】下列说法正确的是___
A.一根长为L的长杆相对观察者沿杆方向以速度v运动时,观察者测得的长度为
B.光的偏振现象说了光是一种电磁波.
C.无线电波的发射能力与频率有关,频率越高发射能力越弱.
D.一个单摆在海平面上的振动周期为T,那么将其放在某高山之巅,其振动周期一定大.
E.根据单摆的周期公式,在地面附近,如果L→∞,则其周期T→∞.
F.利用红外摄影可以不受天气(阴雨,大雾等)的影响,因为红外线比可见光波长长,更容易绕过障碍物.
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【题目】如图所示,直线A为电源的U—I图线,直线B为电阻R的U—I图线,用该电源和电阻组成闭合电路时 ( )
A. 电源的内阻为0.375Ω
B. 电阻R的阻值为0.25Ω
C. 电源的输出功率为8W
D. 电源的效率为66.7%
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【题目】设物体运动的加速度为a、速度为v,位移为x,现有四个不同物体的运动图象如图所示,t=0时刻物体的速度均为零,则其中物体做单向直线运动的图象是 ( )
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【题目】如图(a),磁铁A、B的同名磁极相对放置,置于水平气垫导轨上。A固定于导轨左端,B的质量m=0.5kg,可在导轨上无摩擦滑动。将B在A附近某一位置由静止释放,由于能量守恒,可通过测量B在不同位置处的速度,得到B的势能随位置x的变化规律,见图(c)中曲线I。若将导轨右端抬高,使其与水平面成一定角度(如图(b)所示),则B的总势能曲线如图(c)中II所示,将B在x=20.0cm处由静止释放,求:(解答时必须写出必要的推断说明。取g=10m/s2)
(1)B在运动过程中动能最大的位置;
(2)运动过程中B的最大速度和最大位移。
(3)图(c)中直线III为曲线II的渐近线,斜率(J/m)求导轨的倾角。
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【题目】(多选)如图所示,不带电的枕形导体的A、B两端各贴有一对金箔。当枕形导体的A端靠近一带电导体C时
A.A端金箔张开,B端金箔闭合
B.用手触摸枕形导体后,A端金箔仍张开,B端金箔闭合
C.用手触摸枕形导体后,将手和C都移走,两对金箔均张开
D.选项A中两对金箔带同种电荷,选项C中两对金箔带异种电荷
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【题目】带电量为+q的粒子,在匀强磁场中运动,下面说法中正确的是( )
A. 只要速度大小相同,所受洛伦兹力就相同
B. 如果把+q改为-q,且速度反向且大小不变,则洛伦兹力的大小、方向均不变
C. 只要带电粒子在磁场中运动,它一定受到洛伦兹力作用
D. 带电粒子受到洛伦兹力越小,则该磁场的磁感强度越小
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【题目】如图所示,一平板小车静止在光滑的水平面上,质量均为m的物体A、B分别以2v和v的初速度、沿同一直线同时从小车两端相向水平滑上小车.设两物体与小车间的动摩擦因数均为μ,小车质量也为m,最终物体A、B都停在小车上(若A、B相碰,碰后一定粘在一起).
求:
(1)最终小车的速度大小是多少,方向怎样?
(2)要想使物体A、B不相碰,平板车的长度至少为多长?
(3)接(2)问,求平板车达到(1)问最终速度前的位移?
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