【题目】一初速度为零的质子(质量m=1.6×10﹣27kg,电荷量q=1.6×10﹣19 C),经过电压为1000V的电场加速后,
(1)质子离开电场的速度为多少?
(2)当从电场出来后垂直进入磁感应强度为5.0×10﹣4 T的匀强磁场中,质子所受洛伦兹力为多大?
【答案】(1)质子离开电场的速度为6.0×105 m/s
(2)当从电场出来后垂直进入磁感应强度为5.0×10﹣4T的匀强磁场中,质子所受洛伦兹力为4.8×10﹣17 N.
【解析】
试题(1)带电粒子在电场中加速,根据动能定理可求得离开时的速度;
(2)根据洛伦兹力公式可求质子受到的洛伦兹力.
解:(1)在加速电场中,由动能定理qU= mv2
得质子获得的速度:v===6.0×105 m/s
(2)根据洛伦兹力公式可得:
质子受到的洛伦兹力:F=Bqv=5.0×10﹣4×1.6×10﹣19×6.0×105=4.8×10﹣17 N.
答:(1)质子离开电场的速度为6.0×105 m/s
(2)当从电场出来后垂直进入磁感应强度为5.0×10﹣4T的匀强磁场中,质子所受洛伦兹力为4.8×10﹣17 N.
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【题目】“神舟十一号”飞船与“天宫二号”空间实验室自动交会对接前的示意图如图所示,圆形轨道I为“天宫二号”运行轨道,圆形轨道II为“神舟十一号”运行轨道。此后“神舟十一号”要进行多次变轨,才能实现与“天宫二号”的交会对接,则:
A. “天宫二号”在轨道I的运行速率大于“神舟十一号”在轨道II上运行速率
B. “神舟十一号”由轨道II变轨到轨道I需要减速
C. “神舟十一号”为实现变轨需要向后喷出气体
D. “神舟十一号”变轨后比变轨前机械能减少
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【题目】如图所示,平面直角坐标系中,A点的坐标为(d,0),在y轴和直线AD之间存在垂直纸面向里的匀强磁场I,在AD和AC之间存在垂直纸面向外的匀强磁场II,磁感应强度均为B,AD、AC边界的夹角∠DAC=30°。质量为m、电荷量为+q的粒子可在边界AC上的不同点射入,入射速度垂直AC且垂直磁场,若入射速度大小为,不计粒子重力,则
A. 粒子在磁场中的运动半径为d
B. 粒子距A点0.5d处射入,不会进入I区
C. 若粒子能进入区域I,则粒子在区域I中运动的最短时间为
D. 若粒子能进入区域I,则粒子从距A点(-1)d处射入,在I区域内运动的时间最短。
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【题目】在做“研究平抛运动”的实验时:
(1)研究平抛运动,下面哪些做法可以减小实验误差______
A.使用密度大、体积小的钢球
B.尽量减小钢球与斜槽间的摩擦
C.实验时,让小球每次都从同一高度由静止开始滚下
D.使斜槽末端的切线保持水平
(2)如图所示为一小球做平抛运动的闪光照片的一部分,图中背景方格的边长均为L=5 cm,如果g取10 m/s2,那么:
①闪光频率为____________Hz
②小球运动中水平分速度的大小是_______m/s
③小球经过B点时的速度大小是___________m/s
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【题目】质量为2 kg的质点在x–y平面上做曲线运动,在x方向的速度图象和y方向的位移图象如图所示,下列说法正确的是
A. 质点的初速度大小为5 m/s
B. 2 s末质点速度大小为6 m/s
C. 质点做曲线运动的加速度大小为1.5 m/s2
D. 质点初速度的方向与合外力方向垂直
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【题目】质点在三个恒力F1、F2、F3的共同作用下保持平衡状态,若突然撤去F1,则质点( )
A. 一定做匀变速运动
B. 一定做直线运动
C. 一定做非匀变速运动
D. 一定做曲线运动
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【题目】如图所示,光滑绝缘的半圆形轨道ABC固定在竖直面内,圆心为O,轨道半径为R,B为轨道最低点。该装置右侧的1/4圆弧置于水平向右的足够大的匀强电场中。某一时刻一个带电小球从A点由静止开始运动。到达B点时,小球的动能为E0,进入电场后继续沿轨道运动,到达C点时小球的电势能减少量为2E0,试求:
(1)小球所受重力和电场力的大小
(2)小球脱离轨道后到达最高点时的动能
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【题目】如图所示,有一矩形线圈的面积为S,匝数为N,绕OO′轴在磁感应强度为B的匀强磁场中以角速度匀速转动时,通过滑动触头P上下移动时可改变输出电压,副线圈接有定值电阻R,从图示位置开始计时,下列判断正确的是
A. 当变压器的变压比为n时,电流表测得的是电流最大值,其值为
B. 感应电动势的瞬时值表达式为
C. P向上移动时,电流表示数变大
D. P向上移动时,电流表示数变小
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【题目】在相互垂直的匀强电场和匀强磁场中,有一倾角为θ、足够长的光滑绝缘斜面,磁感应强度为B,方向垂直于纸面向外,电场方向竖直向上.有一质量为m,带电荷量为+q的小球静止在斜面顶端,这时小球对斜面的正压力恰好为零,如图所示,若迅速把电场方向反转为竖直向下,求:
(1)小球能在斜面上连续滑行多远?
(2)所用时间是多少?
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