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【题目】如图所示,两平行金属板A、BL=8cm,两板间距离d=8cmA板比B板电势高300V,一不计重力的带正电的粒子电荷量q10-10C,质量m10-20kg,沿电场中心线RD垂直电场线飞入电场,初速度v02×106m/s,粒子飞出平行板电场后可进入界面MNPS间的无电场区域。已知两界面MNPS相距为12cmD是中心线RD与界面PS的交点。

1粒子穿过MN时偏离中心线RD的距离以及速度大小?

2粒子到达PS界面时离D点的距离为多少?

3ORD延长线上的某一点,我们可以在O点固定一负点电荷,使粒子恰好可以绕O点做匀速圆周运动,求在O点固定的负点电荷的电量为多少?静电力常数k = 90×109N·m2/C2,保留两位有效数字

【答案】1 2 3

【解析】

试题分析:1粒子进入A、B后应做类平抛运动,设在A、B板间运动时加速度大小为a,时间为t1,在MN界面处速度为v,沿MN的分速度为vy,偏转位移为y,v与水平夹角为α,运动轨迹如图

则:

以上各式,代入数据求得:

故粒子通过MN界面时的速度为:

2带电粒子在离开电场后将做匀速直线运动,其运动轨迹与PS线交于a点,设a到中心线的距离为Y

解得:

3粒子穿过界面PS后将绕电荷Q做匀速圆周运动,设圆周运动的半径为r,由几何关系得:,即

得:

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【题目】如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比,n1:n2=4:1,原线圈接图乙所示的正弦交流电,副线圈与理想电压表、理想电流表、热敏电阻RT(阻值随温度的升高而减小)及报警器P组成闭合电路,回路中电流增加到一定值时报警器P将发出警报声.则以下判断正确的是

A. 变压器副线圈中交流电的频率为50 Hz

B. 电压表示数为9V

C. RT处温度升高到一定值时,报警器P将会发出警报声

D. RT处温度升高时,变压器的输入功率变小

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【题目】从离地面某高处以速率v抛出ABC三个相同的小球,A球竖直上抛,B球水平抛出,C球竖直下抛,不计空气阻力.设三个小球从抛出到落地的过程中,重力做的功分别为WAWBWC,运动时间分别为tAtBtC,重力做功的平均功率分别为PAPBPC,落地时速度大小分别为vAvBvC,则

A. WA=WB<WCB. tA=tB=tCC. PA<PB<PCD. vA<vB<vC

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【题目】如图所示,在匀强磁场中倾斜放置电阻不计的两根平行光滑金属导轨,金属导轨与水平面成θ37°角,平行导轨间距L1.0m。匀强磁场方向垂直于导轨平面向下,磁感应强度B1.0T.两根金属杆abcd可以在导轨上无摩擦地滑动。两金属杆的质量均为m0.20kgab杆的电阻为R11.0Ωcd杆的电阻为R22.0Ω.若用与导轨平行的拉力F作用在金属杆ab上,使ab杆匀速上滑并使cd杆在导轨上保持静止,整个过程中两金属杆均与导轨垂直且接触良好。取重力加速度g10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8.求:

1ab杆上滑的速度v的大小;

2ab杆两端的电势差Uab

30.5s的时间内通过cd杆的电量q

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【题目】均匀介质中两波源S1、S2分别位于x轴上x1=0、x214m处,质点P位于x轴上xp4m处,t=0时刻两波源同时开始由平衡位置向y轴正方向振动,振动周期均为T=0.1s,传播速度均为v=40m/s,波源S1的振幅为A12cm,波源S2的振幅为A23cm,则从t=0至t=0.35s内质点P通过的路程为

A.12cm B.16cm C.24cm D.32cm

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【题目】如图,地球赤道上山丘e,近地资源卫星p和同步通信卫星q均在赤道平面上绕地心做匀速圆周运动。设epq的圆周运动速率分别为vevpvq,向心加速度分别为aeapaq,则

A. aeaqapB. aeapaq

C. vevpvqD. vevpvq

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【题目】如图所示,甲为一列简谐波在t=2.0s时刻波的图像,Qx=4m的质点,乙为甲图中P质点的振动图像,下列说法错误的是( )

A. 此波沿x轴负方向传播

B. t=2.0s时,Q点位移为cm

C. s时,Q点回到平衡位置且向y轴负方向运动

D. 质点P的振动方程为cm

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【题目】如图所示,在磁感应强度大小为B0的匀强磁场中,两长直导线PQ垂直于纸面固定放置,二者之间的距离为l。在两导线中均通有方向垂直于纸面向里,大小相等的电流时,纸面内与两导线距离为la点处的磁感应强度为零。若仅让P中的电流反向,则a点处磁感应强度的大小为

A. 2B0B. C. D. B0

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【题目】AB两物体的质量之比mA∶mB2∶1,它们以相同的初速度v0在水平面上做匀减速直线运动,直到停止,其速度图象如图9所示.那么,AB两物体所受摩擦阻力之比FA∶FBAB两物体克服摩擦阻力做的功之比WA∶WB分别为( )

A. 2∶1,4∶1B. 4∶1,2∶1

C. 1∶4,1∶2D. 1∶2,1∶4

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