【题目】初速度可忽略的铁离子Fe2+和Fe3+,经电压为U的电场加速后,垂直进入磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里、有一定宽度的匀强磁场区域,如图所示.已知离子Fe2+在磁场中转过θ=30°后从磁场右边界射出.不计重力,在电场和磁场中运动时,离子Fe2+和Fe3+( )
A. 在电场中的加速度之比为3∶2
B. 在磁场中运动的半径之比为:2
C. 在磁场中转过的角度之比为1∶2
D. 离开电场区域时的动能之比为2∶3
【答案】BD
【解析】
要分析加速度就要先分析其受的电场力,而要分析动能就要看电场做的功;要分析半径就要用洛伦兹力充当向心力,来找出半径,有了半径其转过的角度就很容易了。
两个离子的质量相同,其带电量是2:3的关系,所以由可知其在电场中的加速度是2:3,故A错误。要想知道半径必须先知道进入磁场的速度,而速度的决定因素是加速电场,所以在离开电场时其速度表达式为:,可知其速度之比为.又由qvB=m知,,所以其半径之比为:2,故B正确。由B的分析知道,离子在磁场中运动的半径之比为:2,设磁场宽度为L,离子通过磁场转过的角度等于其圆心角,所以有sinθ=L/R,则可知角度的正弦值之比为2:,又Fe2+的角度为30°,可知Fe3+角度为,即在磁场中转过的角度之比不等于1:2,故C错误。由电场加速后:qU=mv2可知,两离子离开电场的动能之比为2:3,故D正确。故选BD。
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【题目】一列简谐横波在x轴上传播,在t1=0和t2=0.5 s两时刻的波形分别如图中的实线和虚线所示,求:
(1)若周期大于t2–t1,波速多大?
(2)若周期小于t2–t1,则波速又是多少?
(3)若波速为92 m/s,求波的传播方向。
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【题目】滑雪运动深受人民群众喜爱.某滑雪运动员(可视为质点)由坡道进入竖直圆面内的圆弧形滑道AB,从滑道的A点滑行到最低点B的过程中,由于摩擦力的存在,运动员的速率不变,则运动员沿AB下滑过程中下列说法错误的是( )
A. 所受合外力始终为零B. 所受摩擦力大小不变
C. 机械能始终保持不变D. 合外力做功一定为零
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【题目】如图,两块带等量异种电荷的平行金属板A、B水平放置,组成平行板电容器,两板间距d=0.05m。两板之间有一个质量m=1.0×10-3kg、电荷量q=+1.0×106C的带电油滴恰好处于静止状态。重力加速度g=10m/s2。
①判断金属板A带何种电荷?
②求两板间的电压大小;
③若只增加平行板电容器的带电量,试判断带电油滴将向上运动还是向下运动?
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【题目】如图所示,质量相同的P、Q两球均处于静止状态,现用小锤打击弹性金属片,使P球沿水平方向抛出。Q球同时被松开而自由下落,则下列说法中正确的是
A. P球先落地
B. Q球先落地
C. 两球落地时的动能相等
D. 两球下落过程中重力势能变化相等
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【题目】蹦极是一项既惊险又刺激的运动,深受年轻人的喜爱.如图所示,蹦极者从P点静止跳下,到达A处时弹性绳刚好伸直,继续下降到最低点B处,B离水面还有数米距离.蹦极者在其下降的整个过程中,重力势能的减少量为△E1、绳的弹性势能增加量为△E2、克服空气阻力做功为W,则下列说法正确的是( )
A. 蹦极者从P到A的运动过程中,机械能守恒
B. 蹦极者与绳组成的系统从A到B的过程中,机械能守恒
C. △E1=W+△E2
D. △E1+△E2=W
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【题目】如图所示,做匀速直线运动的小车A通过一根绕过定滑轮的长绳吊起一重物B,设重物和小车速度的大小分别为vB、vA,则( )
A. vA>vB B. vA<vB
C. 绳的拉力等于B的重力 D. 绳的拉力大于B的重力
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【题目】如图所示,矩形线圈与磁场垂直,且一半在匀强磁场内一半在匀强磁场外.下述过程中使线圈产生感应电流的是
A. 将线圈向上平移
B. 将线圈向下平移
C. 以bc为轴转动45°
D. 以ad为轴转动45°
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【题目】如图所示,一U形光滑金属框水平放置,上面的金属棒AC与导轨垂直,棒长L=1m,电阻为r=1Ω,匀强磁场的磁感强度为B=0.5T,AC以v=8m/s的速度水平向右移动,电阻R=7Ω(其他电阻均不计),求:
(1)电路中产生的感应电动势的大小.
(2)通过R的感应电流大小.
(3)AC两端的电压大小.
(4)维持AC棒做匀速运动的水平外力F的大小.
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