【题目】如图所示,真空中一个质量m=2.0×10-11 kg、电荷量q=1.0×10-5C的带正电微粒(重力忽略不计),从静止开始经U1= 100V电压加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场。偏转电场的电压U2=100V,金属板长L=20cm、两板间距d= cm。紧靠偏转电场右边,有一个条形磁场,磁场边界与偏转电场极板垂直,礅感应强度垂直纸面向里。
(1)求微粒进入偏转电场时速度v0的大小;
(2)求微粒射出偏转电场时的偏转角θ;
(3)若该匀强磁场的宽度D= 1Ocm,为使微粒不会由磁场右边射出,求该匀强磁场的磁感应强度B至少应为多大。
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【题目】一质量为m=0.2kg的小滑块带正电,电荷量为q=0.1C,与绝缘斜面间的动摩擦因数为μ=0.25。斜面的倾角为θ=37°,空间存在沿斜面向下的匀强电场,电场强度为E=20N/C。小滑块从C点由静止释放沿直线向D点运动,C、D两点间的距离为L=5m,滑块的带电量不变,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。
(1)求滑块运动到D点时的速度大小v1;
(2)在该空间再加一垂直纸面向外的水平匀强磁场,磁感应强度为,若滑块从C点由静止释放,运动到D点时恰好离开斜面,求离开斜面时的速度大小v2和此过程中摩擦力对滑块所做的功W。
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【题目】如图所示,轻弹簧的下端固定在水平桌面上,上端放有物块P(不拴接),系统处于静止状态。现用竖直向上的力F作用在P上,使其向上做匀加速直线运动,则在弹簧恢复原长前,下列说法正确的是( )
A. 拉力F与弹簧的压缩量成正比 B. 拉力F逐渐增大
C. 弹簧刚要恢复原长时,拉力F可能为零 D. 拉力F做的功等于物块增加的机械能
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【题目】图甲是回旋加速器的示意图,其核心部分是两个“D”形金属盒,在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频电源相连.带电粒子运动的动能Ek随时间t的变化规律如图乙所示,若忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列说法正确的是( )
A. 在Ek﹣t图中应有t4﹣t3=t3﹣t2=t2﹣t1
B. 高频电源的变化周期应该等于tn﹣tn﹣1
C. 要使粒子获得的最大动能增大,可以增大“D”形盒的半径
D. 在磁感应强度、“D”形盒半径,粒子的质量及其电荷量不变的情况下,粒子的加速次数越多,粒子的最大动能一定越大
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【题目】如图所示,ABCD为正方形的金属线框,在线框内部有垂直于线框平面的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系为B=kt(k为大于0的常数),已知正方形边长为L,AB边、CD边和DA边的电阻值均为R,BC边的电阻值为2R。下列说法正确的是( )
A. 回路中的电流强度为
B. 回路中的电流方向为ABCDA(顺时针方向)
C.
D.
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【题目】如图甲所示,置于水平地面上质量为m的物体,在竖直拉力F作用下,由静止开始向上运动,其动能E与距地面高度h的关系如图乙所示,已知重力加速度为g·空气阻力不计。下列说法正确的是
A. 在0~h0过程中,F大小始终为mg
B. 在0~h0和h0~2h0过程中,F做功之比为2︰1
C. 在0~2h0过程中,物体的机械能不断增加
D. 在2h0~3.5h0过程中,物体的机械能不断减少
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【题目】如图,光滑轨道abc固定在竖直平面内,c点与粗糙水平轨道cd相切,一质量为m的小球A从高静止落下,在b处与一质量为m的滑块B相撞后小球A静止,小球A的动能全部传递给滑块B,随后滑块B从c处运动到d处,且bd高
,滑块B通过在cd段所用时间为t。求:
(1)cd处的动摩擦因数μ(_____);
(2)若将此过程类比为光电效应的过程,则:A为__________;B为__________;
分析说明:__________类比为极限频率。
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【题目】如图所示,固定在水平地面上的圆弧形容器,容器两端A、C在同一高度上,B为容器的最低点,圆弧上E、F两点也处在同一高度,容器的AB段粗糙,BC段光滑。一个可以看成质点的小球,从容器内的A点由静止释放后沿容器内壁运动到F以上、C点以下的H点(图中未画出)的过程中,则
A. 小球运动到H点时加速度为零
B. 小球运动到E点时的向心加速度和F点时大小相等
C. 小球运动到E点时的切向加速度和F点时的大小相等
D. 小球运动到E点时的切向加速度比F点时的小
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【题目】电源电压保持不变,用两个电阻R1和R2来作为加热元件加热一定量的水,只用R1时将水煮沸需要5分钟,只用R2时将水煮沸需要2分钟。先后将R1、R2串联和将R1、R2并联作为加热元件,不考虑散热损失,其余条件完全相同,则将等量的水煮涕需要的时间分别为
A. 等于7分钟,小于7分钟 B. 大于7分钟,等于7分钟
C. 大于7分钟,小于7分钟 D. 无法判断
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