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【题目】如图所示,在一挡板MN的上方,存在磁感应强度为B的矩形匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外.MN边上O放置了发生光电效应的极限频率为v的金属钠,现用频率为2ν去照射钠,已知电子质量为m、电量为e,普朗克常量为h,不计粒子的重力和粒子间的相互作用,粒子打到挡板上时均被挡板吸收.则没有电子从磁场逸出的矩形磁场的可能的面积:

A. S= B. S= C. S= D. S=

【答案】BCD

【解析】

相同速度的粒子在磁场中的转动半径相同,则根据带电粒子的进入磁场的方向可确定圆心的位置,则可得出所有粒子能到达的最远位置,即可确定出粒子的范围.

根据爱因斯坦光电效应方程可知:光电子的最大初动能,所以光 进入磁场的最大速度,光电子在磁场中的运动最大半径,所有粒子在磁场中最大半径相同,由O点沿MN射入的光电子恰好应为最右端边界;随着粒子的速度方向偏转,光电子转动的轨迹圆可认为是以2R为半径转动.如图所示:

由几何图形可知,没有电子从磁场逸出的最小矩形磁场的面积,故A错误,BCD正确.

故选BCD.

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,在竖直平面内,一匀强电场方向竖直向上,一电荷量为q、质量为m的带电微粒以水平初速度v0P点射入,入射方向与电场线垂直。带电微粒从Q点射出电场时,其速度方向与电场线夹角为30°。知匀强电场的宽度为dPQ两点的电势差为U,设P点的电势为零,重力加速度为g

(1)求带电微粒在Q点的电势能;

(2)求匀强电场的电场强度大小;

(3)当该带电微粒电势能为时,机械能变化了多少?

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【题目】如图所示,用回旋加速器分别加速A、B两种离子。已知A离子的质量为3m,电量为q;B离子的质量为4m,电量为2q。以下说法正确的是

A. 加速A离子的交变电源的周期较小

B. 加速B离子的交变电源的周期较小

C. 带电离子获得的最大动能与加速器两D形盒间加速电压大小无关

D. A离子从加速器中出来时的速度比B离子的大

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【题目】在匀强磁场中有一不计电阻的矩形线圈绕垂直磁场的轴匀速转动,产生如图甲所示的正弦交流电,把该交流电接在图乙中理想变压器的AB两端理想变压器原副线圈匝数之比为15,电压表和电流表均为理想电表,定值电阻R=1Ω,R两端电压uR大随时间t的变化关系如图丙所示。电动机M正常工作,下列说法正确的是

A. t=0.01s时,穿过该矩形线圈的磁通量的变化率为零

B. 电压表V1的示数是36V,电压表V2的示数是180V

C. 电动机M的内阻是8Ω

D. 发电机的总功率是3600W

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【题目】如图,长为L的平行金属板MN水平放置,板间距也为L,两板间有方向竖直向下的匀强电场,其右侧空间有宽度为d、方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的边界竖直。一质量为m、电荷量为q的正电荷以水平向右的初速度v0MN板左侧正中进入电场,恰好从N板右端射出电场,且进入磁场后恰好不从磁场右边界射出磁场。不计电荷重力。求:

(1)穿越电场的过程中,电场力对电荷的冲量大小;

(2)磁感应强度大小。

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【题目】如图所示,R1、R2为定值电阻,L为小灯泡,R3为光敏电阻,当照射光强度增大时

A. 电压表的示数减少

B. R2中电流减小

C. 小灯泡的功率增大

D. 电路的路端电压降低

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【题目】图示为直角三棱镜的截面ABC其中∠B=60°,直角边AC的长度为L,一束单色光从D点以与AC边成30°角入射到棱镜中,已知CD=2AD,棱镜对该单色光的折射率为,光在真空中的速度为c。求:

①光线从BC边射出时与该边的夹角;

②此单色光通过三棱镜的时间。

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【题目】如图所示,A为地球赤道表面上的物体,B为环绕地球运行的卫星,此卫星在距离地球表面R/3的高度处做匀速圆周运动,向心加速度的大小为a。地球的半径为R,引力常量为G,则下列说法正确的是

A. 物体A的向心加速度大于a

B. 地球的质量为M=

C. 地球两极的重力加速度大小为

D. 物体A的线速度比卫星B的线速度大

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【题目】如图所示,真空中有两个点电荷Q1=4×10-8CQ2=1×10-8C分别固定在x坐标轴的x=0cmx=6cm的位置上。关于x轴上各点,下列说法正确的是(

A. x=4cm处的电场强度为零

B. x=2cm处电势低于x=3cm

C. x=3cm处电场强度大于x=5cm

D. 负电荷在x=7cm处的电势能大于x=8cm

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