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16.英国物理学家阿斯顿首次制成了质谱仪,并用它确定了同位素的普遍存在.若两种带电粒子a、b(不计重力)由S1射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列说法中正确的是(  )
A.两种粒子都带负电B.金属板P1、P2间电场方向水平向左
C.b粒子的速度大于a粒子的速度D.a粒子的比荷大于b粒子的比荷

分析 由图可知,粒子进入匀强磁场B2中受到洛伦兹力而做匀速圆周运动,根据粒子向左偏转,即可知粒子所受的洛伦兹力方向向左,由左手定则可判断粒子的电性.
粒子速度选择器中受到电场力和洛伦兹力两个作用,电场力不变,速度方向不变,可知洛伦兹力与电场力应平衡,由左手定则判断出洛伦兹力方向,由平衡条件即可确定出金属板P1、P2间电场方向.
粒子进入匀强磁场B2中受到洛伦兹力而做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得到半径表达式,根据半径公式分析半径越大时,粒子的质量和比荷的大小.

解答 解:A、由图可知,带电粒子进入匀强磁场B2时向左偏转,所以粒子所受的洛伦兹力方向向左,根据左手定则判断得知该束粒子带正电.故A错误.
B、在平行金属板中受到电场力和洛伦兹力两个作用而做匀速直线运动,由左手定则可知,洛伦兹力方向竖直向左,则电场力方向向右,粒子带正电,电场强度方向向右.故B错误.
C、在平行金属板中受到电场力和洛伦兹力两个作用而做匀速直线运动,qE=qvB1,所以:$v=\frac{E}{{B}_{1}}$,b粒子的速度等于a粒子的速度.故C错误;
D、粒子进入匀强磁场B2中受到洛伦兹力而做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得:
qvB2=m$\frac{{v}^{2}}{r}$,
得:r=$\frac{mv}{q{B}_{2}}$
可见,由于v是一定的,B2不变,半径r越大,则$\frac{q}{m}$越小,a粒子的比荷大于b粒子的比荷.故D正确.
故选:D

点评 本题关键要理解速度选择器的原理:电场力与洛伦兹力,粒子的速度一定.粒子在磁场中偏转时,由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律则可得到半径.

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A.物体受到的摩擦力的方向均向上
B.物体受到的摩擦力的方向均向下
C.放上端时,物体受到的摩擦力的方向向上;放下端时,物体受到的摩擦力的方向向下
D.放上端时,物体受到的摩擦力的方向向下;放下端时,物体受到的摩擦力的方向向上

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.在如图所示的电路中,闭合电键后小灯泡正常发光,当滑动变阻器R3的滑动触头P向上滑动时(  )
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4.某人乘坐电梯从10楼直接到一楼,他经历了加速匀速和减速三个过程,下列说法正确的是(  )
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11.如图所示,粗糙的斜面倾角为30,有一质量为1kg的质点从斜面底端A以V0=16m/s的初速度开始沿斜面向上运动,经2s到达B点,此时质点速度恰好为零,然后又从B点返回A,求:(g取10m/s2
(1)物体与斜面的动摩擦因数
(2)物体回到A点的速度.

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1.为了确定一个定值电阻Rx的阻值,做如下测量:
(1)用多用电表“×1Ω”倍率粗测该电阻,示数如图1所示,测量结果为13Ω.
(2)用伏安法测量该电阻,实验室提供的器材及规格如下:
电压表V1(0~3V,内阻约3kΩ)
电压表V2(0~15V,内阻约15kΩ)
电流表A(0~50mA,内阻约5Ω)
滑动变阻器R1(最大阻值20Ω)
滑动变阻器R2(最大阻值2kΩ)
定值电阻R0(阻值50Ω)
电源(4V,内阻可不计)
电键1个,导线若干
为了较准确的测量电阻,
①电压表应该选择V1,滑动变阻器应该选择R1
②请在图2的方框内画出电路图.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.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A、B两端,电压表和电流表均为理想电表,Rt为热敏电阻(温度升高时其电阻减小),R为定值电阻.下列说法正确的是(  )
A.在t=0.01s,穿过该矩形线圈的磁通量为零
B.变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=36sin50πt(V)
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D.Rt处温度升高时,电流表的示数变大,变压器输入功率变大

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5.2011年9月24日,在湖南张家界,美国冒险家杰克•克里斯身着翼装从距离天门约一公里飞行高度约2000米的直升飞机上出舱起跳,成功穿过天门后继续飞行约40s,安全降落在盘山公路上.若杰克•克里斯离开飞机后,通过调整飞行姿态,最终与地平线成α=37°角以速度v匀速飞行,飞行过程中空气升力大小F1=k1v2,方向与飞行方向垂直,空气阻力大小F2=k2v2,方向与速度方向相反,则下列关系正确的是(  )
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6.从水平水管中喷出的水柱显示了平抛运动的轨迹,从水柱的形状我们可以想到(  )
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