【题目】如图所示,由两种比荷不同的离子组成的离子束,经过由正交的匀强电场和匀强磁场组成的速度选择器后,进入另一个匀强磁场中并分裂为A、B两束,离子的重力不计,下列说法中正确的有
A. 组成A束和B束的离子都带正电
B. 组成A束和B束的离子质量一定相同
C. A束离子的比荷大于B束离子的比荷
D. 速度选择器中的磁场方向垂直于纸面向里
【答案】ACD
【解析】
可以根据左手定则可以判断AB束离子的电性,粒子在磁场和电场正交区域里,同时受到洛伦兹力和电场力作用,粒子没有发生偏转,说明粒子所受电场力和洛伦兹力平衡,粒子进入磁场后受洛伦兹力作用做匀速圆周运动,利用圆周运动的相关知识进行求解即可;
A、AB粒子进入磁场后都向左偏,根据左手定则可以判断AB束离子都带正电,故A正确;
BC、经过速度选择器后的粒子速度相同,粒子所受电场力和洛伦兹力平衡,满足,即不发生偏转的粒子具有共同的速度大小;
进入磁场区分开,轨道半径不等,根据公式可知,半径大的比荷小,所以A束离子的比荷大于B束离子的比荷,但不能说明质量一定相同,故B错误,C正确;
D、在速度选择器中,电场方向水平向右,AB粒子所受电场力方向向右,所以洛伦兹力方向向左,根据左手定则可知,速度选择器中的磁场方向垂直纸面向内,故D正确。
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【题目】在真空中某点固定一个带负电荷的金属小球A,可视为点电荷,所带电量Q =1.0×10-5 C,在离它10 cm处放置另一个带负电的检验电荷B,以下描述正确的是
A. 若规定无穷远处电势为零,则B所在的位置电势为负值
B. 将B向A靠近,则其电势降低,电势能减小
C. A中所有电子所带电量之和为-1.0×10-5 C
D. B所在的位置电场强度大小E=9.0×106 N/C,方向与电荷B所受电场力方向相同,背离A
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【题目】如图所示是依附建筑物架设的磁力缓降高楼安全逃生装置,具有操作简单、无需电能、逃生高度不受限制,下降速度可调、可控等优点。
该装置原理可等效为:间距L=0.5m的两根竖直导轨上部连通,人和磁铁固定在一起沿导轨共同下滑,磁铁产生磁感应强度B=0.2T的匀强磁场。人和磁铁所经位置处,可等效为有一固定导体棒cd与导轨相连,整个装置总电阻始终为R,如图所示
在某次逃生试验中,质量M1=80kg的测试者利用该装置以v1=1.5m/s的速度匀速下降,已知与人一起下滑部分装置的质量m=20kg,重力加速度取g=10m/s2,且本次试验过程中恰好没有摩擦。
(1)判断导体棒cd中电流的方向;
(2)总电阻R多大?
(3)如要使一个质量M2=100kg的测试者利用该装置以v1=1.5m/s的速度匀速下滑,其摩擦力f多大?
(4)保持第(3)问中的摩擦力不变,让质量M2=100kg测试者从静止开始下滑,测试者的加速度将会如何变化?当其速度为v2=0.78m/s时,加速度多大?要想在随后一小段时间内保持加速度不变,则必需调控摩擦力,请写出摩擦力大小随速率变化的表达式。
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【题目】2022年将在我国举办第二十四届冬奥会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一。某滑道示意图如下,长直助滑道AB与弯曲滑道BC平滑衔接,滑道BC高h=10 m,C是半径R=20 m圆弧的最低点,质量m=60 kg的运动员从A处由静止开始匀加速下滑,加速度a=4.5 m/s2,到达B点时速度vB=30 m/s。取重力加速度g=10 m/s2。
(1)求长直助滑道AB的长度L;
(2)求运动员在AB段所受合外力的冲量的I大小;
(3)若不计BC段的阻力,画出运动员经过C点时的受力图,并求其所受支持力FN的大小。
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【题目】图为某同学测量一节干电池的电动势和内电阻的电路图。
(1)虚线框内是用毫安表改装成电流表的电路。已知毫安表表头的内阻为10 Ω,满偏电流为100 mA,电阻R1=2.5 Ω,由此可知,改装后电流表的量程为_______A。
(2)实验步骤如下,请完成相应的填空:
①将滑动变阻器R的滑片移到______端(选填“A”或“B”),闭合开关S;
②多次调节滑动变阻器的滑片,记下电压表的示数U和毫安表的示数I;某次测量时毫安表的示数如图所示,其读数为_________mA。
③以U为纵坐标,I为横坐标,作U–I图线,如图所示;
④根据图线求得电源的电动势E = _________V,内阻r = _______Ω。(结果均保留到小数点后两位)
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【题目】在如图所示电路中,已知电表均为理想电表,电流表A、电压表V1、V2的读数分别为I、U1和U2,C为电容器.在滑动变阻器的滑片向右滑动一小段距离的过程中,电流表A、电压表V1、V2读数变化量大小分别是ΔI、ΔU1和ΔU2,下列说法中正确的有
A. 电源的内阻消耗的电功率变大
B. 灯泡变亮、电容器所带电量减少
C. 等于外电路总电阻,变小
D. 等于电源的内电阻,不变
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【题目】如图甲所示,在水平路面上有一质量为1×103kg的汽车(可视为质点)以10m/s的速度向右匀速行驶,由于路面发生变化,BC段阻力变小。从汽车到达A位置开始计时,经过20s汽车到达C位置,汽车运动的vt图像如图乙所示。若行驶过程中汽车发动机的输出功率恒为40kW,且汽车在AB和BC路段上行驶时所受阻力均恒定,则下列说法正确的是( )
A. 汽车在AB段所受的阻力为
B. 汽车在5~15s内作加速度逐渐增大的加速运动
C. 当汽车速度为16m/s时,汽车的加速度大小为
D. AC间距离为275m
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【题目】如图所示,倾角为θ=37°的足够长平行导轨顶端bc间、底端ad间分别连一电阻,其阻值为R1=R2=2r,两导轨间距为L=1m。在导轨与两个电阻构成的回路中有垂直于轨道平面向下的磁场,其磁感应强度为B1=1T。在导轨上横放一质量m=1kg、电阻为r=1Ω、长度也为L的导体棒ef,导体棒与导轨始终良好接触,导体棒与导轨间的动摩擦因数为μ=0.5。在平行导轨的顶端通过导线连接一面积为S=0.5m2、总电阻为r、匝数N=100的线圈(线圈中轴线沿竖直方向),在线圈内加上沿竖直方向,且均匀变化的磁场B2(图中未画),连接线圈电路上的开关K处于断开状态,g=10m/s2,不计导轨电阻。
求:
(1)从静止释放导体棒,导体棒能达到的最大速度是多少?
(2)导体棒从静止释放到稳定运行之后的一段时间内,电阻R1上产生的焦耳热为Q=0.5J,那么导体下滑的距离是多少?
(3)现闭合开关K,为使导体棒静止于倾斜导轨上,那么在线圈中所加磁场的磁感应强度的方向及变化率大小的取值范围?
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【题目】如图所示,xOy坐标平面内,A与B,C与D分别关于原点O对称,A、B两点处于y轴上,分别固定等量异种点电荷,点K为OD中点。一个电子运动过程中依次经过C、O、D三点,电子在C点时的动能为2eV,从C点运动到O点的过程中电场力所做的功为3eV,选O点电势为零,则下列叙述正确的是
A. 固定于B处的点电荷带负电
B. C点和D点场强大小、方向均相同
C. C点和D点电势不同
D. K点电势为1.5V
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