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7.如图,一质量为m,电量+q的小球,以垂直于电场方向的速度v0竖直向上进入一个匀强电场,经过一段时间后,该小球的速度vB恰好与场强方向平行.若在此过程中水平位移是上升高度的2倍,即AC=2BC,则A、C两点间的电压是(  )
A.$\frac{{mv}_{0}^2}{2q}$B.$\frac{{2mv}_{0}^2}{q}$C.$\frac{{mv}_{0}^2}{q}$D.$\frac{{mv}_{0}^2}{4q}$

分析 带电粒子在重力与电场力共同作用下,从A点到B点过程中,运用运动的分解法研究:竖直方向做竖直上抛运动,水平方向做初速度为零的匀加速直线运动.根据分位移公式分别列式,抓住分运动的同时性,可知粒子到达B点时的速度,由竖直上抛运动的规律求出BC,再根据埇定理求A、C两点间的电压.

解答 解:带电粒子在重力与电场力共同作用下,从A点到B点过程中,竖直方向做竖直上抛运动,水平方向做初速度为零的匀加速直线运动,设运动时间为t,粒子到达B点时的速度为vB.则:
AC=$\frac{{v}_{B}}{2}t$,BC=$\frac{{v}_{0}}{2}t$
由于AC=2BC,
则得:vB=2v0
由竖直上抛运动的规律得:BC=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2g}$
根据动能定理得:qUAB-mg•BC=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
A、C两点间的电压 UAC=UAB
解得 UAC=$\frac{2m{v}_{0}^{2}}{q}$
故选:B

点评 本题考查了运动如何分解,要知道当带电粒子所受的力是恒力可以考虑运用运动的分解法研究,分析时抓住分运动的等时性,运用运动学公式、牛顿第二定律、动能定理分方向列式.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

17.在“验证机械能守恒定律”的实验中,现有的器材为:带铁夹的铁架台、电磁打点计时器、纸带、重锤、天平、毫米刻度尺、50Hz交流电源.回答下列问题:
(1)用打点计时器打出一条纸带,前后要连续进行一系列的操作,下列各步骤的先后顺序合理的是BADC.
A.释放纸带       B.接通电源       C.取下纸带       D.切断电源
(2)如图(a),释放纸带前的瞬间,重锤和手的位置合理的是丙(填“甲”、“乙”、“丙”或“丁”).

(3)如图(b),某同学用正确的方法获得了一条纸带,并以起点为记数点O,后隔一段距离,取连续点为记数点A、B、C、D、E、F,如图所示.已知重锤的质量为0.5kg,则电磁打点计时器打下E点时,重锤减少的重力势能△EP=0.35J(取重力加速度g=9.8m/s2,计算结果保留2位有效数字),重锤增加的动能△EK与减少的重力势能△EP的大小关系为△EK小于△EP(选填“大于”、“小于”或“等于”).

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.如图所示,在直角坐标系的xoy第一象限中存在竖直向下的匀强电场,场强大小为4E0,虚线是电场的理想边界线,虚线右端与x轴相交于A(L,0)点,虚线与x轴所围成的空间内没有电场;在第二象限中存在水平向右的匀强电场,场强大小为E0.在M(-L,L)和N(-L,0)两点的连线上有一个粒子发生器装置,可产生质量均为m,电量均为q的静止的带正电的粒子,不计粒子的重力和粒子间的相互作用,且整个装置处于真空中.
(1)若粒子从M点由静止开始运动,进入第一象限后始终在电场中运动并恰好到达A点,求该过程中粒子运动时间t及到达A点的速度的大小;
(2)若从MN连线上的各点由静止开始运动的所有粒子,经第一象限的电场偏转穿过虚线后都能到达A点,求此边界线(图中虚线)的方程;
(3)若将第一象限的电场撤去,在第一、四象限中加上垂直平面xoy的圆形区域的匀强磁场,OA为圆形区域的直径,从MN连线上的各点由静止开始运动的一些粒子,经第一象限的磁场偏转后都能从圆形区域的最低点射出磁场,求此匀强磁场的方向和大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

15.为了观察正、负电子的碰撞现象,有人设想利用电场、磁场控制正、负电子在云室中运动来实现这一过程.在如图所示的xOy平面内,A、C二小孔距原点的距离均为L,每隔一定的时间源源不断地分别从A孔射入正电子,C孔射入负电子,初速度均为v0,且垂直x轴,正、负电子的质量均为m,电荷量均为e(忽略电子之间的相互作用).在y轴的左侧区域加一水平向右的匀强电场,在y轴的右侧区域加一垂直纸面的匀强磁场(图中未画出),要使正、负电子在y轴上的P(0,L)处相碰,求:
(1)电场强度E的大小;磁感应强度B的大小及方向;
(2)P点相碰的正、负电子的动能之比和射入小孔的时间差△t.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.如图所示,两足够长的平行光滑的金属导轨MN、PQ相距L=1m,导轨平面与水平面夹角α=30°.磁感应强度为B1=2T的匀强磁场垂直导轨平面向上,长为L=1m的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m1=2kg,电阻R1=1Ω.两金属导轨的上端连接右侧电路,通过导线接一对水平放置的平行金属板,两板间的距离和板长均为d=0.5m,定值电阻为R2=3Ω,现闭合开关S并将金属棒由静止释放,取g=10m/s2,导轨电阻忽略不计.则:

(1)金属棒下滑的最大速度为多大?
(2)当金属棒下滑达到稳定状态时,水平放置的平行金属板间电场强度是多大?
(3)当金属棒下滑达到稳定状态时,在水平放置的平行金属扳间加一垂直于纸面向里的匀强磁场B2=3T,在下板的右端且非常靠近下板的位置有一质量为m2、带电量为q=-1×10-4C的微粒以某一初速度水平向左射入两板间,要使该带电粒子在磁场中恰好做匀速圆周运动并能从金属板间射出,该微粒的初速度应满足什么条件?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.如图所示,在MN右侧有一个磁感应强度B=0.50T的匀强磁场.在磁场中的A点有一静止镭核(${\;}_{88}^{236}$Ra),A点距MN的距离OA=1.0m.D为放置在MN边缘的粒子接收器,OD=1.0m.${\;}_{88}^{236}$Ra发生衰变时,放出某粒子x后变为一氡核(${\;}_{86}^{222}$Rn),接收器D恰好接收到了沿垂直于MN方向射来的粒子x.(近似计算时,可认为核的质量等于质量数乘以原子质量u,1u=1.7×10-27kg.元电荷e=1.6×10-19C).(注:本题计算结果都保留二位有效数字)
(1)写出上述过程中的核衰变方程(要求写出x的具体符号);
(2)根据x在磁场中的运动特征,求出粒子x的速度大小;
(3)若衰变时释放的核能全部转化成生成物的动能,求该衰变过程所释放的核能.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.在<测定玻璃的折射率>实验时,下列说法正确的是(  )
A.本实验必须选用两折射面相互平行的玻璃砖
B.若有多块平行玻璃砖可选用,应选择两平行折射面距离最大的一块
C.确定入射、出射光线上的两枚大头针间(P1、P2间,P3、P4间)的距离应尽量大
D.若某同学用平行玻璃砖做实验时在纸上已正确画出玻璃砖的两个界面ab和cd后,不慎碰了玻璃砖,使它向ab方向平移了一些,如图所示,伹其后操作都正确,则所测出的n值将不受影响

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.如图甲所示,两块相同的平行金属板M、N正对着放置,相距为$\frac{R}{2}$,板M、N上的小孔s1、s2与 O三点共线,s2O=R,连线s1O垂直于板M、N.以O为圆心、R为半径的圆形区域内存在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场.收集屏PQ上各点到O点的距离都为2R,两端点P、Q关于连线s1O对称,屏PQ所对的圆心角θ=120°.质量为m、电荷量为e的质子连续不断地经s1进入M、N间的电场,接着通过s2进入磁场.质子重力及质子间的相互作用均不计,质子在s1处的速度看作零.
(1)若M、N间的电压UMN=+U时,求质子进入磁场时速度的大小v0
(2)若M、N间接入如图乙所示的随时间t变化的电压UMN=|U0sin$\frac{π}{T}t}$|(式中U0=$\frac{{3e{B^2}{R^2}}}{m}$,周期T已知),且在质子通过板间电场区域的极短时间内板间电场视为恒定,则质子在哪些时刻自s1处进入板间,穿出磁场后均能打到收集屏PQ上?
(3)在上述(2)问的情形下,当M、N间的电压不同时,质子从s1处到打在收集屏PQ上经历的时间t会不同,求t的最大值.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.小张和小王分别驾车沿平直公路同向行驶,在某段时间内两车的v-t图象如图所示,初始时,小张在小王前方x0处(  )
A.若x0=54 m,两车相遇1次B.若x0=36 m,两车相遇1次
C.若x0=10 m,两车相遇1次D.若x0<18 m,两车相遇2次

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