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【题目】如图,带有等量异种电荷的两平行金属板MNPQ水平放置,两板间距L,板长4L,在下板PQ中央有一小孔,PQ板下方足够大的区域有垂直于纸面向里的匀强磁场。一个质量为m,带电量为+q的粒子,从MN板的下边缘以初速度v0 沿与板平行的方向射入两板间,恰好从PQ板小孔垂直于磁感线方向进入磁场,经磁场偏转后从Q点射出,不计粒子重力,求:

(1)两板间的电场强度E的大小;

(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小;

(3)粒子从M点运动到Q的总时间.

【答案】(1) (2) (3)

【解析】

1)粒子在电场中做类平抛运动,则:

其中

解得:

2)粒子刚进入磁场时:

解得:

则:

进入磁场后,带电粒子做匀速圆周运动,由几何关系得

解得:

3)粒子在磁场中的运动时间:

周期:

则粒子从M点运动到Q的总时间.

解得:

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列各叙述中正确的是( )

A. 牛顿总结出了万有引力定律并用实验测出了引力常量

B. 伽利略首先将实验事实和逻辑推理(包括数学推理)和谐地结合起来

C. 理想化模型是把实际问题理想化,略去次要因素,突出主要因素,例如质点.位移等

D. 用比值定义的物理概念在物理学中占有相当大的比例,例如速度.加速度都是采用了比值法定义的

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【题目】在水半地面上固定有AB两个带电最均为+Q的点电荷,在过AB中点O的中垂面内固定有一根长为L的光滑绝缘细杆CD,且OC两点在同一竖直线上,D点到O点的距离与C点到O点的距离均为dOCOD。在杆的顶端C处有一个质量为m、带电量为-q的金属圆环,由静止释放金属圆环后,它会沿杆向下运动。已知重力加速度为g,下列关于金属圆环运动的说法正确的是

A. 金属圆环沿杆运动的速度一直增大

B. 金属圆环经过杆中点时的加速度大于

C. 金属圆环运动到杆中点处的电势能最小

D. 金属圆环运动到D点时的速度大小为

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【题目】如图所示,从有界匀强磁场的边界上O点以相同的速率射出三个相同粒子abc,粒子b射出的方向与边界垂直,粒子b偏转后打在边界上的Q点,另外两个粒子打在边界OQ的中点P处,不计粒子所受的重力和粒子间的相互作用力,下列说法正确的是

A. 粒子一定带正电

B. 粒子ab射出的方向间的夹角等于粒子bc射出的方向间的夹角

C. 两粒子ac在磁场中运动的平均速度相同

D. 三个粒子做圆周运动的圆心与O点的连线构成一个菱形

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,地球和行星绕太阳做匀速圆周运动,且此时行星、地球、太阳三者共线地球和行星做匀速圆周运动的半径之比为4,不计地球和行星之间的相互影响下列说法正确的是

A. 行星绕太阳做圆周运动的周期为8

B. 地球和行星的线速度大小之比为12

C. 至少经过年,地球位于太阳和行星连线之间

D. 经过相同时间,地球和行星半径扫过的面积之比为12

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【题目】某小组的同学拟探究小灯泡L的伏安特性曲线,可供选用的器材如下:

小灯泡L,规格“4.0 V0.7 A”

电流表A1,量程3 A,内阻约为0.1 Ω

电流表A2,量程0.6 A,内阻R20.2 Ω

电压表V,量程3 V,内阻RV9 kΩ

标准电阻R1,阻值1 Ω

标准电阻R2,阻值3 kΩ

滑动变阻器R,阻值范围010 Ω

学生电源E,电动势6 V,内阻不计;

开关S及导线若干。

1)甲同学设计了如图1所示的电路来进行测量,当通过L的电流为0.46 A时,电压表的示数如图2所示,此时L的电阻为______ Ω

2)乙同学又设计了如图3所示的电路来进行测量,电压表指针指在最大刻度时,加在L上的电压值是______ V

3)小组认为要想更准确地描绘出L完整的伏安特性曲线,需要重新设计电路。请你在乙同学的基础上利用所提供器材,在图4所示的虚线框内补画出实验电路图,并在图上标明所选器材代号。

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【题目】光纤公司规定光纤内芯玻璃材料的折射率大于等于,在抽制光纤时为检测材料是否合格,将样品材料用模具制成半径为R的半圆柱体,如图所示。再用一束可以转动的光束OC沿截面半径射向材料的O点,当≤45°时屏上只有一个光点,就说明材料合格。

(1)写出质检人员推断的原理;

(2)写出公司规定光纤内芯的玻璃材料折射率大于等于的原因。

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【题目】如图所示,PQ是两个电量相等的负点电荷,它们连线的中点是O。现将一负电荷先后放在中垂线上的A点与B点,OAOB,用EAEBεAεB分别表示AB两点的场强大小和负电荷在这两点的电势能,可能是

A. EA>EBεABB. EA<EBεAB

C. EA=EBεABD. EA>EBεAB

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【题目】下列说法正确的是  

A. 若某种材料的逸出功是W,则其极限频率

B. 当氢原子从的状态跃迁到的状态时,发射出光子

C. 衰变为要经过4衰变和6衰变

D. 中子与质子结合成氘核时吸收能量

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