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8.真空中的某装置如图所示,现有质子、氚核和α粒子部从O点静止释放,经过相同加速电场和偏转电场,射出后都打在同一个与OO′垂直的荧光屏上,使荧光屏上出现亮点(已知质子、氚核和α粒子质量之比为1:3:4,电量之比为1:1:2,重力都不计),则在荧光屏上将出现1个亮点,偏转电场的电场力对三种粒子做功之比为1:1:2.

分析 根据动能定理求出粒子进入偏转电场时的速度,抓住在偏转电场中垂直于电场方向做匀速直线运动,求出运动的时间.结合竖直方向上做匀加速直线运动,求出出电场时竖直方向上的分速度以及偏转的位移.根据动能定理求出偏转电场电场力做功的大小关系.

解答 解:根据动能定理得:qU1=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$-0,
在在偏转电场中运动时间有:t=$\frac{L}{v}$,
偏转位移为:y=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$=$\frac{1}{2}•\frac{qE}{m}•{t}^{2}$=$\frac{1}{2}•\frac{q{U}_{0}}{md}•{t}^{2}$,
联立解得:y=$\frac{{U}_{0}{L}^{2}}{4d{U}_{1}}$,即侧移量与粒子的电量和质量无关,故荧光屏将只出现一个亮点;
偏转电场的电场力对粒子做功W=qEy=$q\frac{{U}_{0}}{d}y$∝q,由于质子、氚核和α粒子的电量之比为1:1:2,故偏转电场的电场力对三种粒子做功之比为1:1:2;
故答案为:1,1:1:2.

点评 本题考查粒子在电场中的加速和偏转,掌握处理粒子在电场中偏转的方法,知道粒子在垂直电场和沿电场方向上的运动规律,抓住等时性,结合运动学公式进行求解.

练习册系列答案
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9.下列说法正确的是(  )
A.时刻对应时间轴上的点,时间对应时间轴上的线段
B.为正在参加吊环比赛的运动员打分时,裁判们可以把运动员看作质点
C.平均速度就是速度的平均值
D.位移的大小和路程总是相等,但位移是矢量,路程是标量

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10.用螺旋测微器测量某电阻丝的直径如图,则此电阻丝的直径为1.569mm

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7.如图所示,A和B分别是甲乙两物体的s-t图象,则甲物体的速度v1=30m/s,乙物体的速度v2=15m/s,在t=15s时,甲、乙两物体相距150m.

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3.如图所示,沿水平方向放置的平行金属板a和b,分别与电源的正、负极相连,两板的中央沿竖直方向各有一个小孔,一带正电的液滴,自小孔的正上方的P点由静止自由落下,开关S闭合时,穿过a板的小孔后的速度为v1.若使b板不动,保持开关S闭合或断开,a板向下平移一小段距离,相同的液滴仍然从P点由静止自由落下,穿过a板的小孔后的速度为v2,不计空气阻力,下列说法正确的是(  )
A.若开关S保持闭合,向下移动a板,则v2>v1
B.若开关S保持闭合,向下移动a板,则金属板间的电场强度增大
C.若开关S闭合一段时间后再断开,向下移动a板,则v2一定等于v1
D.若开关S闭合一段时间后再断开,向下移动a板,则金属板间的电场强度不变

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13.两电荷量分别为q1和q2的点电荷放在y轴上的O、M两点,若规定无穷远处的电势为零,则在两电荷连线上各点的电势φ随y变化的关系如图所示,其中A、N两点的电势均为零,ND段中的C点电势最高,则(  )
A.q1与q2带同种电荷
B.A、N两点的电场强度大小为零
C.从N点沿y轴正方向,电场强度大小先减小后增大
D.将一正点电荷从N点移到D点,电场力先做负功后做正功

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20.如图甲所示,匝数为10匝的三角形线圈,其总电阻r=0.5Ω,外接一个阻值R=2.0Ω的电阻,在线圈内有垂直纸面向内的磁场,线圈内磁通量Φ随时间t变化的规律如图乙所示,下列说法正确的是(  )
A.电阻R两端电压为5VB.电阻R上消耗的功率为8W
C.0~4秒内通过电阻R的电荷量为8CD.a点的电势低于b点的电势

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17.用如图1所示的实验装置验证机械能守恒定律.实验所用的电源为学生电源,输出电压为6V的交流电和直流电两种.重锤从高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点痕进行测量,即验证机械能守恒定律.
①下面列举了该实验的几个操作步骤:
A.按照图示的装置安装器件;
B.将打点计时器接到电源的“直流输出”上;
C.用天平测出重锤的质量;
D.释放悬挂纸带的夹子,同时接通电源开关打出一条纸带;
E.测量纸带上某些点间的距离;
F.根据测量的结果计算重锤下落过程中减少的重力势能是否等于增加的动能.
其中没有必要进行的或者操作不当的步骤是BCD(将其选项对应的字母填在横线处)
②利用这个装置也可以测量重锤下落的加速度a的数值.如图2所示,根据打出的纸带,选取纸带上的连续的五个点A、B、C、D、E,测出A距起始点O的距离为s0,点AC间的距离为s1,点CE间的距离为s2,使用交流电的频率为f,根据这些条件计算重锤下落的加速度a=$\frac{{s}_{2}-{s}_{1}}{4}{f}^{2}$.

③在上述验证机械能守恒定律的实验中发现,重锤减小的重力势能总是大于重锤动能的增加,其原因主要是因为在重锤下落的过程中存在阻力作用,可以通过该实验装置测阻力的大小.若已知当地重力加速度公认的较准确的值为g,还需要测量的物理量是重锤的质量m.试用这些物理量和图2纸带上的数据符号表示出重锤在下落的过程中受到的平均阻力大小F=m(g-$\frac{{s}_{2}-{s}_{1}}{4}{f}^{2}$).

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18.磁流体推进船的动力来源于电流与磁场间的相互作用.图a是在平静海面上某实验船的示意图,磁流体推进器由磁体、电极和矩形通道(简称通道)组成.如图b所示,通道尺寸a=2.0m、b=0.15m、c=0.10m.工作时,在通道内沿z轴正方向加B=8.0T的匀强磁场;沿x轴负方向加匀强电场,使两金属板间的电压U=99.6V;海水沿y轴方向流过通道.已知海水的电阻率ρ=0.20Ω?m.
(1)船静止时,求电源接通瞬间推进器对海水推力的大小和方向;
(2)船以vs=5.0m/s的速度匀速前进.若以船为参照物,海水以5.0m/s的速率涌入进水口,由于通道的截面积小于进水口的截面积,在通道内海水速率增加到vd=8.0m/s.求此时两金属板间的感应电动势U
(3)船行驶时,通道中海水两侧的电压按U?=U-U计算,海水受到电磁力的80%可以转化为对船的推力.当船以vs=5.0m/s的速度匀速前进时,求海水推力的功率.

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