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【题目】美国科学家阿斯顿发明的质谱仪可以用来鉴别同位素.钠23和钠24互为同位素.现把钠23和钠24的原子核,由静止从同一点放入质谱仪,经过分析可知(

A.电场力对钠23做功较多

B.23在磁场中运动的速度较小

C.23和钠24在磁场中运动的半径之比为2324

D.23和钠24在磁场中运动的半径之比为2

【答案】D

【解析】

根据电场力做功的特点即可分析电场力做的功;根据动能定理分析它们速度的大小关系;根据洛伦兹力提供向心力得出半径的表达式,分析它们的半径之间的关系.

A、粒子在电场中做功,根据动能定理得:qU=,两种粒子的电荷数相等,所以电场力做的功相等.故A错误;

B、根据动能定理得:qU=,电场力做的功相等,钠23的质量比较小,所以在磁场中运动的速度较大.故B错误;

CD、粒子在磁场中运动的过程中洛伦兹力提供向心力,则:

所以:r==,与粒子的质量成反比,所以钠23和钠24在磁场中运动的半径之比为2.故D正确,C错误.

故选D

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,固定在竖直平面内的光滑金属细圆环半径为R,圆环的最高点通过绝缘轻质细线悬挂一质量为m视为质点的金属小球,圆环带电均匀且带量为Q,小球与圆环同种电荷且电荷量为q,小球静止在垂直圆环平面的对称轴上的某一位置,已知静电力常量为k,重力加速度为g,则绳长为

A.B.C.D.

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【题目】在倾角θ=30°的斜面上,固定一金属框,宽l=0.25 m,接入电动势E=12 V、内阻不计的电池.垂直框面放有一根质量m=0.2 kg的金属棒ab,它与框架的动摩擦因数为μ=,整个装置放在磁感应强度B0.8 T的垂直框面向上的匀强磁场中(如图).当调节滑动变阻器R的阻值在什么范围内时,可使金属棒静止在框架上.(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,框架与棒的电阻不计)

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【题目】如图所示,细绳l1l2共同作用于质量为m的小球而使其处于静止状态,其中细绳l1与竖直方向的夹角为θ,细绳l2水平,重力加速度为g,不计空气阻力。现剪断细绳l2,则剪断瞬间

A. 小球立即处于完全失重状态

B. 小球在水平方向上的加速度大小为gsin 2θ

C. 细绳l1上的拉力大小为

D. 小球受到的合力大小为mgtan θ,方向水平向右

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【题目】如图所示,竖直平面xOy内存在水平向右的匀强电场,场强大小E=10N/c,在y≥0的区域内还存在垂直于坐标平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小B=0.5T一带电量q= +0.2C、质量m=0.4kg的小球由长l=0.4m的细线悬挂于P点小球可视为质点,现将小球拉至水平位置A无初速释放,小球运动到悬点P正下方的坐标原点O时,悬线突然断裂,此后小球又恰好能通过O点正下方的N点,(g=10m/s2),求:

1)小球运动到O点时的速度大小;

2)悬线断裂前瞬间拉力的大小;

3ON间的距离

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【题目】如图所示,矩形线框abcd与条形磁铁的中轴线位于同一平面内,线框内通有电流I,则线框受磁场力的情况(  )

A.abcd受力,其它二边不受力

B.abcd受到的力大小相等方向相反

C.adbc受到的力大小相等,方向相反

D.以上说法都不对

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【题目】电荷量q=1×10-4C的带正电的小物块静止在绝缘水平面上,所在空间存在沿水平方向的电场,其电场强度E的大小与时间t的关系如图1所示,物块速度v的大小与时间t的关系如图2所示。重力加速度g=10m/s2。求:

1)物块与水平面间的动摩擦因数

2)物块在4s内减少的电势能

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【题目】如图所示,ABC为玻璃砖的截面,AB为半径为R的圆的直径,BC是圆上的一段弧,O为圆心,∠A=30°.一束单色光从AO的中点D垂直AO射入玻璃砖,光线在AC面上折射后的偏向角为30°,在AC面上的反射光最终从BC弧面上射出.不计光在BC弧面上的反射,光在真空中传播的速度为c.求:

①玻璃砖对光的折射率;

②从D点入射,从圆弧面上出色的光线在玻璃砖中传播的时间.

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【题目】如图所示的坐标系xOy中,x < 0y > 0的区域内有沿x轴正方向的匀强电场,x ≥ 0的区域内有垂直于xOy坐标平面向外的匀强磁场,x轴上A点的坐标为(L0)y轴上B点的坐标为(0)。有一个带正电的粒子从A点以初速度vA沿y轴正方向射入匀强电场区域,经过B点进入匀强磁场区域,然后经x轴上的C(图中未画出)运动到坐标原点O。不计重力。求:

(1)粒子在B点的速度vB是多大?

(2)C点与O点的距离xC是多大?

(3)匀强电场的电场强度与匀强磁场的磁感应强度的比值是多大?

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