6.如图6所示.一束正离子从S点沿水平方向射出.在没有电.磁场时恰好击中荧光屏上的坐标原点O,若同时加上电场和磁场后.正离子束最后打在荧光屏上坐标系的第Ⅲ象限中.则所加电场E和磁场B的方向可能是(不计离子重力及其间相互作用力) ( ) 图6 A.E向上.B向上 B.E向下.B向下 C.E向上.B向下 D.E向下.B向上 解析:带电粒子在电场中沿y轴方向偏转.在磁场中沿x轴方向偏转.现带电粒子最后打在第Ⅲ象限中.故粒子偏向y轴负方向.则E向下,粒子还偏向x轴负方向.由 左手定则可知B向下.因此选项B正确. 答案:B 查看更多

 

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如图1所示,为利用光敏电阻检测传送带上物品分布从而了解生产线运行是否运行正常的仪器。期中A是发光仪器,B是一端留有小孔用绝缘材料封装的光敏电阻。当传送带上没有物品挡住由A射向B的光信号时,光敏电阻阻值为R1=50Ω;当传送带上有物品挡住由A射向B的光信号时,光敏电阻阻值为R2=150Ω。固定电阻R3=45Ω。C为平行板电容器,虚线与两极板间距相等,极板长L1=8.0×10-2m,两极板的间距d=1.0×10-2mD为屏,与极板垂直,D到极板的距离L2=0.16m,屏上贴有用特殊材料做成的记录纸,当电子打在记录纸上时会留下黑点,工作时屏沿着图示方向匀速运动。有一细电阻束沿图中虚线以速度v0=8.0×106m/s连续不断地射入电容Cv0延长线与屏交点为O。图2为一段记录纸。

已知电子电量e=1.6×10-19C,电子质量m=9×10-31kg。忽略细光束的宽度、电容器的充电放点时间及电子所受的重力。求:电源的电动势E和内阻r

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(20分)如图1所示,为利用光敏电阻检测传送带上物品分布从而了解生产线运行是否运行正常的仪器。期中A是发光仪器,B是一端留有小孔用绝缘材料封装的光敏电阻。当传送带上没有物品挡住由A射向B的光信号时,光敏电阻阻值为R1=50Ω;当传送带上有物品挡住由A射向B的光信号时,光敏电阻阻值为R2=150Ω。固定电阻R3=45Ω。C为平行板电容器,虚线与两极板间距相等,极板长L1=8.0×10-2m,两极板的间距d=1.0×10-2mD为屏,与极板垂直,D到极板的距离L2=0.16m,屏上贴有用特殊材料做成的记录纸,当电子打在记录纸上时会留下黑点,工作时屏沿着图示方向匀速运动。有一细电阻束沿图中虚线以速度v0=8.0×106m/s连续不断地射入电容Cv0延长线与屏交点为O。图2为一段记录纸。
已知电子电量e=1.6×10-19C,电子质量m=9×10-31kg。忽略细光束的宽度、电容器的充电放点时间及电子所受的重力。求:电源的电动势E和内阻r

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如图所示,条形区域Ⅰ和Ⅱ内分别存在方向垂直于纸面向外和向里的匀强磁场,磁感应强度B的大小均为0.3 T,为磁场边界,它们相互平行,条形区域的长度足够长,磁场宽度及之间的距离d=1 m.一束带正电的某种粒子从上的O点以沿与成60°角、大小不同的速度射入磁场,当粒子的速度小于某一值v0时,粒子在区域Ⅰ内的运动时间t0=4×10-6 s;当粒子速度为v1时,刚好垂直边界射出区域Ⅰ.取π≈3,不计粒子所受重力.求:

(1)粒子的比荷

(2)速度v0和v1的大小;

(3)速度为v1的粒子从O到所用的时间.

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(2010?成都一模)如图1所示,为利用光敏电阻检测传送带上物品分布从而了解生产线运行是否运行正常的仪器.其中A是发光仪器,B是一端留有小孔用绝缘材料封装的光敏电阻.当传送带上没有物品挡住由A射向B的光信号时,光敏电阻阻值为R1=50Ω;当传送带上有物品挡住由A射向B的光信号时,光敏电阻阻值为R2=150Ω.固定电阻R3=45Ω.C为平行板电容器,虚线与两极板距离相等,极板长L1=8.0×10-2m,两极板的间距d=1.0×10-2m.D为屏,与极板垂直,D到极板的距离L2=0.16m,屏上贴有用特殊材料做成的记录纸,当电子打在记录纸上时会留下黑点,工作时屏沿图示方向匀速运动.有一细电子束沿图中虚线以速度v0=8.0×106m/s连续不断地射入电容C,v0延长线与屏交点为O.图2为一段记录纸.已知电子电量e=1.6×10-19C,电子质量m=9×10-31kg.忽略细光束的宽度、电容器的充电放电时间及电子所受的重力.求:电源的电动势E和内阻r.

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精英家教网(1)氢原子的能级图如图所示,已知可见光光子的能量范围约为1.62eV-3.11eV,假定光子能量为E的一束光照射容器中大量处于n=2能级的氢原子,氢原子吸收光子后,发出频率为v1、v2、v3、v4、v5、和v6,且频率依次增大,关于这些光,下列说法中正确的是
 

A.氢原子发出b种频率光,有4种可能为可见光.
B.这束照射氢原子的光,它的光子能量E=hv6
C.用从n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34eV的金属铂能产生光电效应
D.频率最小的光v1具有显著的热效应
(2)在光滑的水平地面上静止着一质量为M=0.4kg的薄木板,一个质量为m=0.2kg的木块(可视为质点)以v0=4m/s的速度,从木板左端滑上,一段时间后,又从木板上滑下(不计木块滑下时机械能损失),两物体仍沿直线继续向前运动,从木块与木板刚刚分离开始计时,经时间t=3.0s,两物体之间的距离增加了s=3m,已知木块与木板的动摩擦因数μ=0.4,求薄木板的长度.
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