【题目】如图所示,带电粒子由静止开始经电压为U1的电场加速后,射入水平放置,电势差为U2的两导体板间的匀强电场中,带电粒子沿平行于两板水平方向从两板正中间射入,穿过两板后又垂直于磁场方向射入边界线竖直的匀强磁场中,设粒子射入磁场的位置为M、射出磁场的位置为N,MN两点间的距离为d,(不计重力,不考虑边缘效应)( )
A.比荷不同的粒子射入磁场的位置M不同
B.MN两点间的距离
C.粒子在磁场中运动轨迹与U1和粒子的比荷有关,与U2无关
D.粒子在电场中运动的时间与粒子的比荷及加速电压U1和偏转电压U2有关
【答案】BC
【解析】
根据动能定理求解粒子进入偏转电场的速度大小,再根据类平抛运动求解偏转位移分析运动情况;进入磁场后,带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,已知偏向角则由几何关系可确定圆弧所对应的圆心角,则可求得圆的半径,由洛仑兹力充当向心力可求得表达式,再进行分析。
A.粒子在加速电场中:
解得:
设偏转电场中的极板长度为,平行板电容器间距为,粒子在偏转电场中的运动时的偏转位移为,则:
由此可见粒子射出电场的偏转位移与比荷无关,比荷不同的粒子射入磁场的位置相同,故A错误;
B.带电粒子在电场中做类平抛运动,可将射出电场的粒子速度分解成初速度方向与加速度方向,设出射速度与水平夹角为,则有:
而在磁场中做匀速圆周运动,设运动轨迹对应的半径为,由几何关系可得,半径与直线夹角正好等于,根据几何关系:
解得:
带电粒子在匀强磁场中运动的半径:
解得:,故B正确;
C.根据上述计算结果:
可知粒子在磁场中运动轨迹与U1和粒子的比荷有关,与U2无关,故C正确;
D.粒子在加速电场中运动的时间:
为加速电场的场强,电场力提供加速度:
粒子在偏转电场中的运动的时间:
所以粒子在电场中运动的时间与粒子的比荷及加速电压有关,和偏转电压U2无关,故D错误。
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【题目】一半径为R的球体放置在水平面上,球体由折射率为n的透明材料制成。现有一束位于过球心O的竖直平面内的光线,平行于桌面射到球体表面上,折射入球体后再从竖直表面射出,出射角,如图所示。已知入射光线与桌面的距离为。
(1)作出光路图,并求该材料的折射率;
(2)从进入该材料开始计时至第一次到达竖直表面的传播时间t。
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【题目】用控制变量法,可以研究影响电荷间相互作用力的因素。如图所示,O是一个带电的物体,若把系在丝线上的带电小球先后挂在横杆上的P1、P2、P3等位置,可以比较小球在不同位置所受带电物体的作用力的大小。这个力的大小可以通过丝线偏离竖直方向的角度θ显示出来。若物体O的电荷量用Q表示,小球的电荷量用q表示,物体与小球间距离用d表示,物体和小球之间的作用力大小用F表示。则以下对该实验现象的判断正确的是( )
A.保持Q、q不变,增大d,则θ变小,说明F与d有关
B.保持Q、q不变,减小d,则θ变大,说明F与d成反比
C.保持Q、d不变,减小q,则θ变小,说明F与q有关
D.保持q、d不变,减小Q,则θ变小,说明F与Q成正比
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【题目】如图所示为一真空示波管的示意图,电子从灯丝发出(初速度可忽略不计),经灯丝与板间的电压加速,从板中心孔沿中心线射出,然后进入竖直放置的两块平行金属板、(水平偏转电极)形成的偏转电场中(偏转电场可视为匀强电场),电子进入、间电场时的速度与电场方向垂直,电子经过电场后打在荧光屏上.已知、两板间的电压为,两板间的距离为,板长为,电子的质量为,电荷量为,不计电子受到的重力及它们之间的相互作用力.求:
(1)电子穿过板时速度的大小;
(2)电子从偏转电场射出时的侧移量;
(3)若要使电子打在荧光屏上任意一点,可采取哪些措施?
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【题目】一质量为2 kg的小木块放在水平粗糙的水平面上,现用一水平拉力F从静止拉动小木块,如图甲所示.拉力F做的功和物体克服摩擦力Ff做的功W与物体位移x的关系如图乙所示,重力加速度g取10 m/s2.下列说法正确的是( )
A.物体运动的位移为13 m
B.x=9 m时,物体的速度为3 m/s
C.物体与地面之间的动摩擦因数为0.2
D.物体在前3 m运动过程中的加速度为1.5 m/s2
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【题目】如图所示,在光滑绝缘水平面上有一单匝线圈ABCD,在水平外力作用下以大小为v的速度向右匀速进入竖直向上的匀强磁场,第二次以大小为的速度向右匀速进入该匀强磁场,则下列说法正确的是
A. 第二次进入与第一次进入时线圈中的电流之比为1:3
B. 第二次进入与第一次进入时外力做功的功率之比为1:3
C. 第二次进入与第一次进入时线圈中产生的热量之比为1:3
D. 第二次进入与第一次进入时通过线圈中某一横截面的电荷量之比为1:3
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【题目】ab、cd为间距d=1m的光滑倾斜金属导轨,与水平面的夹角为θ=30°,导轨电阻不计,ac、bd间都连接有一个R=4.8Ω的电阻,如图所示。空间存在磁感应强度B0=2T的匀强磁场,方向垂直于导轨平面向上.将一根金属棒放置在导轨上距ac为x0=0.5m处,金属棒的质量m=0.5kg,电阻r=0.8Ω.现闭合开关K将金属棒由静止释放,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与ac平行且与导轨接触良好.已知当金属棒从初始位置向下滑行x=1.6m到达MN处时已经达到稳定速度,金属导轨足够长,g取10m/s2.则:
(1)开关处于闭合状态时金属棒的稳定速度是多少?
(2)开关处于闭合状态时金属棒从释放到运动至MN处的过程中,忽略电流变化引起的电磁辐射损失,连接在ac间的电阻R上产生的焦耳热是多少?
(3)开关K断开后,若将由静止释放金属棒的时刻记作t=0,从此时刻开始,为使金属棒中不产生感应电流,可让磁感应强度按一定规律变化.试写出磁感强度B随时间t变化的表达式.
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【题目】如图所示,质量为M的半球形物体B静止在粗糙的水平面上,B的半球面光滑,下表面粗糙,在半球面顶端固定一轻质细杆,在细杆顶端固定光滑小滑轮C,质量为m,可看做质点的小球A,通过细线绕过滑轮,在水平外力F作用下沿半球表面缓慢上升,物体B始终静止在水平面上,在此过程中,下列说法中正确的是
A.半球面对小球A的支持力逐渐增大
B.细线对小球A的拉力F逐渐增大
C.水平面对B的支持力先减小后增大
D.水平面对B的摩擦力逐渐减小
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【题目】小明手里有一块多用电表A,其功能完好,但刻度值已不清晰。他想通过实验测定该多用表(简称A表,下同)“×10”档欧姆调零后的内阻R0和内置电源的电动势E。
他找来了另一个多用电表B(简称B表,下同)、一个电阻箱、一个开关和若干导线作为实验的器材。
实验的操作如下:
(1)小明将A表调到“×10”档,将B表调到“mA”档,准备如图(甲)将所有的器材串联起来作为实验电路。请你在图中连好剩余的导线__________;
(2)先使用B表的电流档测量A表“×10”档的满偏电流。将电阻箱阻值调为0,将A表调到欧姆档“×10”档位置。几次试测后,确定B表应使用“10mA”档,调节A表的欧姆调零旋钮直至A表满偏,此时B表的读数如图(乙)所示,记录下B表读数为__________mA;
(3)断开开关,保持A、B表档位不变,将A表__________短接进行欧姆调零,然后重新连入原来电路。
(4)调节电阻箱,闭合开关,当B表读数为6.0mA时,读出电阻箱阻值为R1();继续调节电阻箱阻值,当B表读数为4.0mA时,读出电阻箱阻值为R2();
(5)断开电路,整理器材。
根据以上测量数据,可算出A表“×10”档内置电源的电动势E=__________V,A表“×10”档欧姆调零后的内阻R0=__________,B表量程“10mA”档的内电阻RB=__________。(以上3空的结果用R1、R2表示)
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