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【题目】如图所示,两带电平行板A、B间的电场为匀强电场,场强E=4.0×103V/m,两板相距d=10cm,板长L=40cm.一带电量q=1.0×1016C、质量m=1.0×1022㎏的粒子沿平行于板方向从两板的正中间射入电场后向着B板偏转,不计带电粒子所受重力,求:

(1)粒子带何种电荷?

(2)要使粒子能飞出电场,粒子飞入电场时的速度v0至少为多大?

(3)粒子飞出电场时最大偏角的正切值为多大?

【答案】(1)正电(2)8×104m/s(3)0.25

【解析】(1)由于B板带负电,粒子向B板偏转,说明粒子带正电;
(2)在粒子偏转到B板之前飞出电场做类似平抛运动.

竖直方向:

得:t=
水平方向:

所以要使粒子能飞出电场,粒子飞入电场时的速度v0至少为8×104m/s;
(3)设粒子飞出电场的最大偏角为θ,则有:

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【题目】如图所示,两物块AB套在水平粗糙的CD杆上,并用不可伸长的轻绳连接,整个装置能绕过CD中点的轴OO'转动,已知两物块质量相等,杆CD对物块AB的最大静摩擦力大小相等,开始时绳子处于自然长度(绳子恰好伸直但无弹力),物块AOO'轴的距离为物块BOO'轴距离的两倍,现让该装置从静止开始转动,使转速逐渐增大,从绳子处于自然长度到两物块AB即将滑动的过程中,下列说法正确的是( )

A. B受到的静摩擦力一直增大

B. B受到的静摩擦力是先增大后减小

C. A受到的静摩擦力是先增大后减小

D. A受到的合外力一直在增大

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【题目】图所示圆形区域的匀强磁场,点处有一放射源,沿半径方向射出速率为不同带电粒子,其中带电粒子1从A点飞出磁场,带电粒子2从B点飞出磁场,不考虑带电粒子的重力.则( )

A.带电粒子1的比荷与带电粒子2的比荷比值为31

B.带电粒子1的比荷与带电粒子2的比荷比值为1

C.带电粒子1与带电粒子2在磁场中运动时间比值为21

D.带电粒子1与带电粒子2在磁场中运动时间比值为12

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【题目】如图甲所示,一对足够长的平行光滑轨道固定在水平面上,两轨道间距l=0.5m,左侧接一阻值为R=1Ω的电阻。有一金属棒静止地放在轨道上,与两轨道垂直,金属棒及轨道的电阻皆可忽略不计,整个装置处于垂直轨道平面竖直向下的匀强磁场中。t=0时,用一外力F沿轨道方向拉金属棒,使金属棒以加速度a=0.2m/s做匀加速运动,外力F与时间t的关系如图乙所示。

(1)求金属棒的质量m;

(2)求磁感应强度B;

(3)当力F达到某一值时,保持F不再变化,金属棒继续运动3s,速度达到1.6m/s 且不再变化,测得在这3s内金属棒的位移s=4.7m,求这段时间内电阻R消耗的电能。

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【题目】某电场的电场线分布如图所示,下列说法正确的是 (   )

A. c点电场强度大于b点电场强度

B. a点电势低于b点电势

C. 若将一试探电荷+qa点静止释放,它将沿电场线运动到b

D. 若在d点再固定一点电荷-Q,将一试探电荷+qa移至b的过程中,电势能减小

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【题目】质量和电量都相等的带电粒子MN,以不同的速率经小孔S垂直进入匀强磁场,运行的半圆轨迹如图中虚线所示.下列表述正确的是(

A. M带负电,N带正电 B. M的速率小于N的速率

C. 洛伦兹力对MN做正功 D. M的运行时间大于N的运行时间

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【题目】在倾角为α的光滑绝缘斜面上,放一根通电的直导线,如图,当加上如下所述的磁场后,有可能使导线静止在斜面上的是(  )

A. 加竖直向下的匀强磁场 B. 加垂直斜面向下的匀强磁场

C. 加水平向右的匀强磁场 D. 加沿斜面向下的匀强磁场

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【题目】人们发现,不同的原子核,其核子的平均质量(原子核的质量除以核子数)与原子序数有如图所示的关系。下列关于原子结构和核反应的说法正确的是_____

A. 由图可知,原子核DE聚变成原子核F时会有质量亏损,要吸收能量

B. 由图可知,原子核A裂变成原子核BC时会有质量亏损,要放出核能

C. 已知原子核A裂变成原子核BC时放出的γ射线能使某金属板逸出光电子,若增加γ射线强度,则逸出光电子的最大初动能增大。

D. 卢瑟福提出的原子核式结构模型,可以解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征

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【题目】如图所示,从地面上A点发射一枚远程弹道导弹,沿ACB椭圆轨道飞行击中地面目标BC为轨道的远地点,距地面高度为h,已知地球半径为R,地球质量为M,引力常量为G,不计空气阻力,则下列结论正确的是(  )

A. 导弹在C点的速度大于

B. 导弹在C点的加速度等于

C. 导弹从A点运动到B点的时间为

D. 地球球心为导弹椭圆轨道的一个焦点

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