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20.1922年,英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖.质谱仪的两大重要组成部分是加速电场和偏转磁场.图甲所示为质谱仪的原理图,设想有一个静止的带电粒子(不计重力)P,经电压为U的电场加速后,垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中,最后打到底片上的D点.设OD=x,则在下列中能正确反映x2与U之间函数关系的是(  )
A.B.C.D.

分析 根据动能定理qU=$\frac{1}{2}$mv2以及粒子在磁场中偏转洛伦兹力提供向心力qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$得出x与U的关系.

解答 解:根据动能定理qU=$\frac{1}{2}$mv2
得,v=$\sqrt{\frac{2qU}{m}}$.粒子在磁场中偏转洛伦兹力提供向心力qvB=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,则R=$\frac{mv}{qB}$.
x=2R=$\frac{2}{B}$$\sqrt{\frac{2mU}{q}}$.知x2∝U.故A正确,B、C、D错误.
故选:A.

点评 解决本题的关键根据动能定理qU=$\frac{1}{2}$mv2得出速度,再利用洛伦兹力提供向心力得出轨道半径.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.某色光通过半圆形玻璃砖的光路图如图所示,光在真空中的速度为c.求:
①色光在玻璃中的传播速度v;
②入射光绕O点逆时针至少旋转多大角度θ时出射光消失.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,兴趣小组的同学为了研究竖直运动的电梯中物体的受力情况,在电梯地板上放置了一个压力传感器,将质量为4kg的物体放在传感器上.在电梯运动的某段过程中,传感器的示数为44N.g取10m/s2.对此过程的分析正确的是(  )
A.物体受到的重力变大B.物体的加速度大小为1m/s2
C.电梯正在减速上升D.电梯的加速度大小为4m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.一个质量为2kg的物体,在6个共点力的作用下保持静止.若同时撤消其中大小分别为18N和12N的两个力,其余的力保持不变,此时该物体的加速度大小可能是(  )
A.13m/s2B.3m/s2C.2m/s2D.16m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.下列说法正解的是(  )
A.电场中某点的电场强度与试探电荷无关
B.导体的电阻率由导体材料、导体长度及导体横截面积决定
C.电源的电动势是描述电源把电势能转化成其他形式的能的本领大小的物理量
D.由电容的定义式C=$\frac{Q}{U}$可知,C与Q成正比、与U成反比

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,直角坐标系xOy的坐标平面竖直,x轴沿水平方向,在x≥0的区域有垂直于坐标平面向外的匀强磁场,该区域还固定着一根与x轴方向成30°角的光滑绝缘细杆,细杆的一端N恰在y轴上.在第三象限,同时存在着竖直向上、场强为E的匀强电场和垂直于坐标平面向外、磁感应强度B=E$\sqrt{\frac{π}{gL}}$的匀强磁场.一个带电小球a穿在细杆上,由P点静止释放后滑过N点进入第三象限,小球在第三象限内做匀速圆周运动,且第一次垂直经过x轴上坐标为(-$\frac{3}{2}$L,0)的Q点.重力加速度为g,空气阻力忽略不计.求:
(1)小球a的电性及其比荷$\frac{q}{m}$;
(2)小球a经过N点时的速度;
(3)P点到N点的距离s;
(4)在第二象限有水平向右的匀强电场,在x轴负半轴上有一特殊装置,使小球从下向上离开磁场时所带电荷立即消失,而从上向下经x轴进入磁场时又立即带上与原来相同的电荷,且小球每次经过x轴时都不损失能量.当小球a刚离开N点时,从y轴上坐标为(0,$\frac{121πL}{18}$)的D点(图中未标出),以某一初速度水平抛出一个带正电的小球b,b球刚好在第一次过x轴时与a球迎面相碰,相碰前瞬间b的速度方向恰垂直于x轴,忽略小球之间的相互作用,求b球的初速度大小.
(结果用E、L、g、π表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.某同学用如图所示的装置探究碰撞中的动量守恒的规律:
每次让小球m1压缩弹簧到同一位置,开始几次不放置m2(含其支架),释放m1,记录其落点的位置P2,后几次放置m2,记录m1、m2的落点P1和P3
(1)实验中m1和m2大小关系是:m1>m2(填“>”,“<”或“=”)
(2)本实验不用测出每次小球运动的时间,只要记录下小球落点的平均位置,然后用刻度尺量出小球水平方向的位移就可以用水平位移代替速度,其原因是BD
A.两球平抛运动的时间太短,无法测出
B.两球均做高度相同的平抛运动,飞行时间相同
C.实验室没有测量时间的仪器
D.两球平抛运动的水平分运动均为匀速运动
(3)若在实验误差允许的范围内,满足关系式m1$\overline{{o_1}{p_2}}$=m1$\overline{{o_1}{p_1}}$+${m_2}\overline{{o_2}{p_3}}$,则碰撞中动量守恒.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.用如图1所示的实验装置观察双缝干涉图样,双缝之间的距离是0.3mm,用的是红色滤色片,在毛玻璃屏上可以看到红色干涉条纹.

(1)如果双缝间距不变,将红色滤色片改成绿色滤色片,则相邻两亮条纹中心的距离减小.(填“增大”、“不变”或“减小”)
(2)在某次实验中,双缝间距d=0.5mm,双缝与光屏间距离L=0.5m,用某种单色光照射双缝得到干涉图样如图2,分划板在图中A、B位置时,A位置的游标卡尺读数为11.1mm,B位置的游标卡尺读数如图,读数为15.6mm,单色光的波长为6.4×10-7m.(保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,MN和PQ是同一水平面内的平行光滑金属导轨,相距L=0.50m.CD和EF是置于导轨上的两根金属棒,它们的质量均为m=0.10kg,电阻均为r=1.0Ω,其余电阻可忽略不计.整个装置处在磁感应强度B=1.0T、方向竖直向下的匀强磁场中.某时刻,金属棒CD突然获得一个瞬时冲量,以v=4.0m/s的速度开始向右运动,求:
(1)金属棒EF所能达到的最大速度vm
(2)在整个过程中,金属棒EF产生的热量Q.

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