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【题目】如图所示,两平行金属板A、B长L=8 cm,两板间距离d=8 cm,A板比B板电势高300 V,一不计重力的带正电的粒子电荷量q=10–10 C,质量m=10–20 kg,沿电场中心线RD垂直电场线飞入电场,初速度v0=2×106 m/s,粒子飞出平行板电场后可进入界面MN、PS间的无电场区域。已知两界面MN、PS相距为12 cm,D是中心线RD与界面PS的交点。

(1)粒子穿过MN时偏离中心线RD的距离以及速度大小?

(2)粒子到达PS界面时离D点的距离为多少?

(3)设O为RD延长线上的某一点,我们可以在O点固定一负点电荷,使粒子恰好可以绕O点做匀速圆周运动,求在O点固定的负点电荷的电量为多少?(静电力常数k=9.0×109 N·m2/C2,保留两位有效数字)

【答案】(1) (2) (3)

【解析】(1)粒子进入A、B后应做类平抛运动,设在A、B板间运动时加速度大小为a,时间为t1,在MN界面处速度为v,沿MN的分速度为vy,偏转位移为y,v与水平夹角为α,运动轨迹如图

则:

由以上各式,代入数据求得:

故粒子通过MN界面时的速度为:

(2)带电粒子在离开电场后将做匀速直线运动,其运动轨迹与PS线交于a点,设a到中心线的距离为Y

则:

解得:

(3)粒子穿过界面PS后将绕电荷Q做匀速圆周运动,设圆周运动的半径为r,由几何关系得:,即

得:

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在曲线运动中,如果速率保持不变,那么运动物体的加速度 ( )

A. 加速度的方向就是曲线这一点的的切线方向

B. 加速度大小不变,方向与物体运动方向一致

C. 加速度大小不变,某点的加速度方向与曲线该点的切线方向一致

D. 加速度大小和方向由物体在该点所受合外力决定,方向与曲线这一点的的切线方向垂直

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【题目】验证机械能守恒定律的一次实验中质量m=1kg的重物自由下落,在纸带上打出一系 列的点如下图所示(相邻计时点时间间隔为0.02s),请回答下面问题:结果保留2位有效数字

1打点计时器打下计数点B,物体的速度VB= ________m/s

2从运动起点P到打下计数点B的过程中物体的重力势能减少量EP=_______J,此过程中物体动能的增加量EK= _______Jg9.8m/s

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【题目】一束初速度不计的电子在经U的加速电压加速后,在距两极板等距处垂直进入平行板间的匀强电场,如图所示。若板间距离d,板长l,偏转电极边缘到荧光屏的距离为L,偏转电场只存在于两个偏转电极之间。已知电子质量为m,电荷量为e,求:

(1)电子离开加速电场是的速度大小;

(2)电子经过偏转电场的时间;

(3)要使电子能从平行板间飞出,两个极板上最多能加多大电压?

(4)电子最远能够打到离荧光屏上中心O点多远处?

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【题目】如图甲所示,在光电效应实验中,某同学用相同频率的单色光,分别照射阴极材料为锌和铜的两个不同的光电管,结果都能发生光电效应。图乙为其中一个光电管的遏止电压UC随入射光频率ν变化的函数关系图像。对于这两个光电管,下列判断正确的是

A. 因为材料不同逸出功不同,所以遏止电压Uc不同

B. 光电子的最大初动能不同

C. 因为光强不确定,所以单位时间逸出的光电子数可能相同,饱和光电流也可能相同

D. 两个光电管的Uc—ν图象的斜率可能不同

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【题目】如图所示是高压电场干燥中药技术基本原理图,在大导体板MN上铺一薄层中药材,针状电极O和平板电极MN之间加上高压直流电源,其间产生强非匀强电场E;水分子是极性分子,可以看成棒状带电体,一端带正电,另一端带等量负电;水分子在电场力的作用下会加速从中药材中分离出去,在鼓风机的作用下飞离电场区域从而加速干燥,如图所示虚线ABCD是某一水分子从A处由静止开始的运动轨迹,则下列说法正确的是( )

A. 水分子在B点时,水分子带正电一端受到的电场力与带负电荷一端受到电场力大小不相等

B. 水分子沿轨迹ABCD运动过程中电场力始终做正功

C. 水分子沿轨迹ABCD运动过程中电势能先减少后增加

D. 如果把高压直流电源的正负极反接,水分子从A处开始将向下运动

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【题目】某学习小组利用如图所示的装置验证动能定理。

(1)将气垫导轨调至水平,安装好实验器材,从图中读出两光电门中心之间的距离_____cm

(2)测量挡光条的宽度d,记录挡光条通过光电门1和2所用的时间,并从拉力传感器中读出滑块受到的拉力F,为了完成实验.还需要直接测量的一个物理量是____________

(3)该实验是否需要满足砝码盘和砝码的总质量远小于滑块、挡光条和拉力传感器的总质量? ___(填“是”或“否”)

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【题目】一个质量为m1的人造地球卫星在高空做匀速网周运动,轨道半径为r,某时刻和一个相向而来的质量为m2的太空碎片发生正碰,碰后二者结合成一个整体。速度大小变为卫星原来速度的,运动方向与原卫星的速度方向相同,并开始沿椭圆轨道运动,轨道的远地点为碰撞时的点。若碰后卫星的内部装置仍能有效运转,当卫星与碎片的整体,再次通过远地点时,通过极短时间的遥控喷气,可使整体仍在卫星碰前的轨道上做圆周运动,绕行方向与碰前相同。已知地球的半径为R,地球表面的重力加度大小为g,则下列说法正确的是

A. 卫星与碎片碰撞前的角速度大小为

B. 卫星与碎片碰撞前的加速度大小为

C. 卫星与碎片碰撞前碎片的速度大小为

D. 喷气装置对卫星和碎片整体所做的功为

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【题目】某同学利用如图甲装置探究弹簧的弹性势能与弹簧伸长量之间的关系.实验步骤如下:

(1)用游标卡尺测量遮光条宽度d . 如图乙所示测量值d= ________mm.

(2)按图甲竖直悬挂好轻质弹簧,将轻质遮光条水平固定在弹簧下端;在立柱上固定一指针,标示出弹簧不挂重锤时遮光条下边缘的位置,并测出此时弹簧长度x0

(3)测量出重锤质量m,用轻质细线在弹簧下方挂上重锤,测量出平衡时弹簧的长度x1,并按甲图所示将光电门组的中心线调至与遮光条下边缘同一高度,已知当地重力加速度为 g,则此弹簧的劲度系数k =_______

(4)用手缓慢地将重锤向上托起,直至遮光条恰好回到弹簧原长标记指针的等高处(保持细线竖直),迅速释放重锤使其无初速下落,光电门组记下遮光条经过的时间△t,则此时重锤下落的速度=________,弹簧此时的弹性势能=_____________(均用题目所给字母符号表示).

(5)换上不同质量的重锤,重复步骤3、4,计算出相关结果,并验证弹性势能EP 与弹簧伸长量△x 之间的关系.

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