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【题目】如图所示,电子在电势差为U1的加速电场中由静止开始运动,然后射入电势差为U2的两块平行极板间的偏转匀强电场中,在满足电子能射出平行极板区的条件下,下述四种情况中,一定能使电子的偏转角θ变大的是( )

A.U1变大、U2变大
B.U1变小、U2变大
C.U1变大、U2变小
D.U1变小、U2变小

【答案】B
【解析】解:根据动能定理:eU1= mv2

得:v=

在偏转电场中vy=at

a=

t=

vy=at

tanθ= =

若使偏转角变大即使tanθ变大,由上式看出可以增大U2减小U1

所以答案是:B.

【考点精析】掌握动能定理的综合应用和带电微粒(计重力)在电场中的运动是解答本题的根本,需要知道应用动能定理只考虑初、末状态,没有守恒条件的限制,也不受力的性质和物理过程的变化的影响.所以,凡涉及力和位移,而不涉及力的作用时间的动力学问题,都可以用动能定理分析和解答,而且一般都比用牛顿运动定律和机械能守恒定律简捷;带电颗粒:如液滴、油滴、尘埃、小球等,除有说明或明确的暗示以外,一般都不能忽略重力;由于带电粒子在匀强电场中所受电场力与重力都是恒力,因此可以用两种方法处理:①正交分解法;②等效“重力”法.

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【题目】如图所示为闭合电路中两个不同电源的U﹣I图象,则下列说法中正确的是( )

A.电动势E1=E2 , 短路电流I1>I2
B.电动势E1=E2 , 内阻r1>r2
C.电动势E1>E2 , 内阻r1>r2
D.当两电源的工作电流变化量相同时,电源2的路端电压变化较大

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【题目】半径相同的两个金属小球A、B,A带有电荷量是B的3倍(可视为点电荷),相隔一定距离,两球之间的相互吸引力的大小是F,今让第三个半径相同的不带电的金属小球C先后与A、B两球接触后移开,这时A、B两球之间的相互作用力为( )
A.吸引力,
B.吸引力,
C.排斥力,
D.排斥力,

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【题目】竖直向上抛出质量为0.1kg的石头,石头上升过程中,空气阻力忽略不计,石头离手时的速度是20m/s.g取10m/s2 . 求:
(1)石头离手时的动能;
(2)石头能够上升的最大高度;
(3)石头离地面15m高处的速度.

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【题目】甲、乙两球质量分别为m1、m2,从同一地点(足够高)同时由静止释放。两球下落过程所受空气阻力大小f仅与球的速率v成正比,与球的质量无关,即f=kv(k为正的常量)。两球的v-t图象如图所示。落地前,经时间t0两球的速度都已达到各自的稳定值v1、v2。则下列判断正确的是

A. t0时间内两球下落的高度相等

B. 甲球质量大于乙球的质量

C. 释放瞬间甲球加速度较大

D. m1/m2=v2/v1

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【题目】某同学将一橡皮条通过3段轻绳OA、OB、OC悬挂在A点,轻绳OC拴接在轻质弹簧测力计上。第一次,保持结点O位置不变,拉着轻质弹簧测力计从水平位置缓慢转动到竖直位置,如图甲所示,第二次,保持轻绳OC垂直于OA,缓慢移动轻绳,使轻绳OA从竖直位置缓慢转动到如图乙所示位置,则

A. 甲图中OA绳的力逐渐减小

B. 乙图中OA绳的力逐渐增大

C. 甲图中弹簧测力计的示数先增大后减小

D. 乙图中弹簧测力计的示数逐渐增大

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【题目】在以坐标原点O为圆心、半径为r的圆形区域内,存在磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场,如图所示.一个不计重力的带电粒子从磁场边界与x轴的交点 A处以速度v沿﹣x方向射入磁场,它恰好从磁场边界与 y轴的交点C处沿+y方向飞出.请判断该粒子带何种电荷,并求出其比荷

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【题目】t=0时刻向平静水面的O处投下一块石头,水面波向东西南北各个方向传播开去,当t=0.8s时水面波向西刚好传到M点,如图所示(图中只画了东西方向,南北方向没画出),OM的距离为0.6m,振动的最低点N距原水平面12cm,则以下分析正确的是_______

A.该水面波的波长为0.6m

B.t=0.7sO点的运动方向向上

C.t=1.0s时刻M点和O点的速度大小相等方向相反

D.t=2.4s时刻N点处于平衡位置

E.振动后原来水面上的M点和N点有可能同时出现在同一水平线上

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【题目】如图甲所示,两根粗糙足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在同一绝缘水平面上,两导轨间距d=2m,导轨电阻忽略不计,M、P端连接一阻值R=0.75Ω的电阻。现有一质量m=0.8kg、电阻r=0.25Ω的金属棒ab垂直于导轨放在两导轨上,金属棒与电阻R的距离L=2.5m,金属棒与导轨接触良好,整个装置处于一竖直方向的匀强磁场中,磁感应强度大小随时间变化的情况如图乙所示,已知金属棒与导轨间的动摩擦因数0.5,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取,下列说法正确的是( )

A. 金属棒相对于导轨静止时,回路中产生的感应电动势为2V

B. 金属棒相对于导轨静止时,回路中产生的感应电流为2A

C. 金属棒经过2.0s开始运动

D. 在0~2.0s时间内通过R的电荷量q为4C

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