【题目】如图所示,M、N为两个等大的均匀带电圆环,其圆心分别为A、C,带电量分别为+Q、-Q,将它们平行放置,A、C连线垂直于圆环平面,B为AC的中点,现有质量为m、带电量为+q的微粒(重力不计)从左方沿A、C连线方向射入,到A点时速度vA=1 m/s,到B点时速度vB=m/s,则( )
A. 微粒从B至C做加速运动,且vC=3 m/s
B. 微粒从A到C先做减速运动,后做加速运动
C. 微粒最终可能返回至B点,其速度大小为 m/s
D. 微粒在整个运动过程中的最终速度为 m/s
【答案】AD
【解析】
由图可以知道AC之间电场是对称的,A到B的功和B到C的功相同,依据动能定理可求微粒在C点的速度;过B做垂直AC的线,此线为等势面,微粒出C之后,依据能量守恒可以得到微粒最终的速度应该与B点相同。
AC之间电场是对称的,A到B的功和B到C的功相同,依据动能定理可得:qd=mvB2mvA2,2qd=mvC2mvA2,解得:vC=3m/s。故A正确。在到达A点之前,微粒做减速运动,而从A到C微粒一直做加速运动,从C到无穷远处做减速运动,故B错误。过B做垂直AC的线,此线为等势面,微粒出C之后,会向无穷远处运动,而无穷远处电势为零,故B点的动能等于无穷远处的动能,依据能量守恒可以得到微粒最终的速度应该与B点相同,故C错误,D正确。故选AD。
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【题目】右图是质谱仪的工作原理示意图.带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器.速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和E.平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A2.平板S下方有强度为B0的匀强磁场.下列表述不正确的是( )
A. 质谱仪是分析同位素的重要工具
B. 速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外
C. 能通过狭缝P的带电粒子的速率等于E/B
D. 粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的荷质比越小
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【题目】如图所示,在第一象限内有垂直纸面向里的匀强磁场,一对正、负电子分别以相同速度沿与x轴成500角从原点垂直射入磁场,不计重力,则正、负电子在磁场中运动时间之比为( )
A. 4:5 B. 5:4
C. D. 1:1
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【题目】游乐场的过山车可以底朝上在圆轨道上运行,游客却不会掉下来。我们把这种情形简化成如图所示的模型:弧形轨道的下端与竖直圆轨道相接,使小球从弧形轨道上端滚下,小球进入圆轨道下端后沿圆轨道运动。实验发现,只要h大于一定值,小球就可以顺利通过圆轨道的最高点,不考虑摩擦等阻力。
(1)如果已知圆轨道半径为R,h至少多大?
(2)若h′=5R,则小球在通过圆轨道的最高点时对轨道的压力是多少?
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【题目】图中的实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带电粒子从M点运动到N点的轨迹。可以判定
A. 粒子带负电
B. M点的电势高于N点的电势
C. 粒子在M点受到的电场力大于在N点受到的电场力
D. 粒子在M点的动能小于在N点的动能
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【题目】一列简谐横波在介质中沿x轴负方向传播,t=0时刻的波形如图所示,此时刻质点P的位移为5 cm,质点Q位于x=4m处。从t=0时刻开始计时,当t=16.5 s时质点Q刚好第3次到达波峰。下列说法正确的是_________
A. 该波的振动周期为4 s
B. 该波的传播速度为
C. t=3 s时质点P沿y轴负方向运动
D. 0~30 s内质点Q通过的路程为2 m
E. 0~3 s内质点P通过的路程为10 cm
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【题目】某同学要测量一个改装后的电压表的量程和内阻,实验过程如下:
(1)先用多用电表粗测电压表的内阻和量程,实验中多用电表红表笔应与电压表______(填“正”或“负”)接线柱相连;若已知多用电表内电源电动势为9V,所用档位为“”档,调零后测量,指针位置如图1所示。此时电压表指针指在表盘的四分之三刻度处。则所测电压表内阻约为______,量程为______。
(2)若电压表量程为(1)问中所测数值,则为了精确测量其内阻,现提供以下器材:
待测电压表
电流表A(量程0.6A,内阻约为3)
电压表V(量程l0V,内阻约为30k)
定值电阻(阻值为10k)
滑动变阻器(最大阻值为500,额定电流为1A)
电源E(电动势为15V,内阻约为1)
开关和导线若干
为了较精确的测量电压表内阻,则测量电路应该选择如电路图2中的______;
写出电压表内阻测量值的表达式=______(电压表V的示数用U表示,电压表的示数用表示,电流表A的电流示数用I表示,定值电阻的阻值)
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【题目】一起重机的钢绳由静止开始匀加速提起质量为m的重物,当重物的速度为v1时,起重机的功率达到最大值P,以后起重机保持该功率不变,继续提升重物,直到以最大速度v2匀速上升,重物上升的高度为h,则整个过程中,下列说法正确的是( )
A. 钢绳的最大拉力为B. 钢绳的最大拉力为mg
C. 重物匀加速的末速度为D. 重物匀加速运动的加速度为
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【题目】如图所示,一质量的足够长木板静止的光滑水平面上,B的右侧有竖直墙壁,B的右端与墙壁的距离。现有一可视为质点的质量的小物体A,以初速度从B的左端水平滑上B,已知A、B间的动摩擦因数,B与竖直墙壁的碰撞时间极短,且碰撞时无能量损失。已知全过程中A都在B上。
(1)求B与竖直墙壁碰撞前瞬间的速度大小;
(2)求从A滑上B到B与墙壁碰撞所用的时间;
(3)若L的大小可以改变,并要求B只与墙壁碰撞两次,则B的右端开始时与墙壁的距离L应该满足什么条件?(仅从动量关系分析)
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