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【题目】带电粒子从静止出发经过电场加速后,垂直进入偏转电场,当离开偏转电场时,决定带电粒子侧移距离大小的因素是(

A. 带电粒子质量越大,侧移越大 B. 带电粒子电量越大,侧移越大

C. 加速电压越低,侧移越大 D. 偏转电压越高,侧移越大

【答案】CD

【解析】

粒子先直线加速后做类似平抛运动,对直线加速过程根据动能定理列式,对类似平抛运动过程根据分位移公式列式,最后联立求解即可.

直线加速过程,根据动能定理,有:,在偏转电场中做类平抛运动,则有:L=vt,加速度:联立解得:,故侧移距离的大小与带电粒子的质量、电量无关,与加速度电压偏转电压有关,当加速度电压越低时,侧越大;当偏转电压越高,侧移越大,故AB错误,CD正确,故选CD。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为一皮带传动装置,右轮的半径为ra是它边缘上的一点。左侧是一轮轴,大轮的半径为4r,小轮的半径为2rb点在小轮上,到小轮中心的距离为rc点和d点分别位于小轮和大轮的边缘上。若在传动过程中,皮带不打滑。则(

A. a点与c点的线速度大小相等B. b点与d点的角速度大小相等

C. a点与d点的向心加速度大小相等D. a点与b点的向心加速度大小相等

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A. 小车向右匀速运动时,

B. 小车向左匀速运动时,F的方向垂直于杆向上

C. 小车以向右的加速度a运动时,一定有

D. 小车以向左的加速度a运动时,F与竖直方向的夹角满足

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【题目】如图所示,质量为m的小球在细线A和轻弹簧B的共同作用下保持静止,其中细线A水平,左端固定于竖直墙壁,轻弹簧B上端固定于天花板,轴线与竖直方向的夹角为60°,已知轻弹簧B的劲度系数为k,重力加速度为g,则(  )

A. 细线A中拉力的大小

B. 轻弹簧B中拉力的大小mg

C. 轻弹簧B的伸长量

D. 突然剪断细线A的瞬间,小球的加速度a大小为

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【题目】如图所示,半径 R =3.6 m 光滑绝缘圆弧轨道,位于竖直平面内,与长L=5 m的绝缘水平传送带平滑连接,传送带以v =5 m/s的速度顺时针转动,传送带右侧空间存在互相垂直的匀强电场和匀强磁场,电场强度E=20 N/C,磁感应强度B=2.0 T,方向垂直纸面向外。am1=1.0×103 kg的不带电的绝缘物块,bm2=2.0×103kg、q=1.0×103C带正电的物块。b静止于圆弧轨道最低点,将a物块从圆弧轨道顶端由静止释放,运动到最低点与b发生弹性碰撞(碰后b的电量不发生变化)。碰后b先在传送带上运动,后离开传送带飞入复合场中,最后以与水平面成60°角落在地面上的P(如图),已知b物块与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.1。( g 10 m/s2,a、b 均可看做质点)求:

(1)物块 a 运动到圆弧轨道最低点时的速度及对轨道的压力;

(2)传送带上表面距离水平地面的高度;

(3)从b开始运动到落地前瞬间, b运动的时间及其机械能的变化量。

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【题目】一小船过河时船头与上游河岸夹角为α其航线恰好垂直于河岸.已知船在静水中的速度为v现水流速度稍有增大为保持航线不变且能准时到达河对岸下列措施中可行的是 ( )

A. 减小α减小船速v

B. 减小α增大船速v

C. 增大α增大船速v

D. 增大α减小船速v

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【题目】电动势为E,内阻为r的电源与可变电阻R1R2R3以及一平行板电容器连成如图所示的电路.当开关S闭合后,两平行金属板AB间有一带电液滴恰好处于静止状态.下列说法正确的是(  )

A. R1的滑片向右移动一小段距离,带电液滴将向下运动

B. R2的滑片向右移动一小段距离,电容器两极板的电荷量将增加

C. 增大电容器两板间的距离,电容器两极板的电荷量将增加

D. 减小R3的阻值,R2两端的电压的变化量小于R3两端的电压的变化量

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【题目】如图,将a、b两小球以不同的初速度同时水平抛出,它们均落在水平地面上的P点,a球抛出时的高度较b球的高,P点到两球起抛点的水平距离相等,不计空气阻力.与b球相比,a球(

A. 初速度较大

B. 速度变化率较大

C. 落地时速度一定较大

D. 落地时速度方向与其初速度方向的夹角较大

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【题目】如图甲所示,上端固定的弹簧振子在竖直方向上做简谐运动。规定向上为正方向,弹簧振子的振动图象如图乙所示。则

A. 弹簧振子的振动频率f=2.0Hz

B. 弹簧振子的振幅为 0.4m

C. 内,弹簧振子的动能逐渐减小

D. 内,弹簧振子的弹性势能逐渐减小

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