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【题目】某粒子实验装置原理图如图所示,狭缝在一条直线上,之间存在电压为U的电场,平行金属板相距为d,内部有相互垂直的匀强电场和匀强磁场,磁感应强度为。比荷为k的带电粒子由静止开始经之间电场加速后,恰能沿直线通过板间区域,从狭缝垂直某匀强磁场边界进入磁场,经磁场偏转后从距离LA点射出边界。求:

1两板间的电压;

2)偏转磁场的磁感应强度。

【答案】(1)(2)

【解析】

1)粒子先在电场中加速,然后匀速通过,则根据平衡可求出两板间的电压

2)根据粒子的运动轨迹找到运动半径,借助于可求出偏转磁场的磁感应强度

1)设带电粒子质量为m,所带电荷量为q,已知

粒子在电场中S1S2之间加速,根据动能定理可得:

带电粒子在P1P2间运动,根据电场力与洛伦兹力平衡可得: 解得:

2)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据洛伦兹力充当向心力:

已知,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】一列沿x轴正方向传播的简谐横波,t=0时刻的波形如图所示,质点P在波峰质点Q在平衡位置再过0.2s,质点Q1次到达波峰。求:

(i)这列波的传播速度;

(ii)质点P的位移随时间的变化规律以及t=sP点的位移。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某实验小组采用了如图甲所示的实验装置通过打点计时器所打出的纸带和力的传感器的示数来研究加速度和力的关系。本实验已经平衡了摩擦力轻滑轮摩擦不计用M表示小车的质量,用m表示砂桶和砂子的总质量。

(1)实验中,一定要进行的操作是___________

A.用天平测出m的大小

B.小车靠近打点计时器,先接通电源后释放小车

C.改变砂桶中砂子的质量,打出几条纸带

D.为减小误差,要保证m远小于M

(2)以力传感器的示数F为横坐标,通过纸带计算出的加速度为纵坐标,画出的a-F图像如图乙所示,则可求出小车的质量M=__kg

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一固定杆与水平方向夹角=30°,将一滑块套在杆上,通过轻绳悬挂一个小球。滑块与小球恰能一起沿杆向下匀速运动,则下列说法中正确的是

A. 滑块与杆之间动摩擦因数为0.5

B. 滑块与杆之间动摩擦因数为

C. 当二者相对静止地沿杆上滑时轻绳对小球拉力斜向左上与水平方向成30°

D. 当二者相对静止地沿杆上滑时轻绳对小球拉力斜向右上与水平方向成60°

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【题目】用水平力F拉着一物体在水平面上做匀速运动,某时刻将力F随时间均匀减小,物体所受的摩擦力随时间的变化如图中实线所示,下列说法中正确的是(

A. F做功的功率是从t1时刻开始减小的,t2时刻F做功的功率刚好变为零

B. F做功的功率是从t1时刻开始减小的,t3时刻F做功的功率刚好变为零

C. F做功的功率是从t2时刻开始减小的,t2时刻F做功的功率刚好变为零

D. F做功的功率是从t2时刻开始减小的,t3时刻F做功的功率刚好变为零

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【题目】如图,质量分别为m1m2的两物块A、B通过一轻质弹簧连接,静止放置在光滑水平面上,弹簧开始时处于原长,运动过程中始终处在弹性限度内。t1=0时刻在A上施加一个水平向左的恒力Ft2=t时刻弹簧第一次恢复到原长状态,此时A、B速度分别为v1v2。则t1t2时间内

A. A、B和弹簧组成的系统的机械能先增大后减小

B. A的加速度为零时,B的加速度为

C. 当弹簧的弹性势能最大时,两物块速度相等

D. 物块B移动的距离为

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【题目】下列说法正确的是

A. 频率越低的光,粒子性越显著

B. 无论光强多强,只要入射光的频率小于金属的截止频率,就不能发生光电效应

C. 氢原子吸收光子后,电子运动的轨道半径变大,动能也变大

D. 发生β衰变时,新核的核电荷数不变

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【题目】如图甲所示,用竖直向上的力F拉静止在水平地面上的物体。物体在向上运动的过程中,其机械能E与位移x的关系如图乙,其中OA为直线,AB为曲线,BCx轴平行。选择在地面处重力势能为零,其它阻力不计。下列说法正确的是

A. 0~x1过程中物体所受拉力的功率随时间均匀增加

B. x1~x2过程中,物体的动能先增大后减小

C. x2~x3过程中,物体的加速度不变

D. 0~x2过程中,物体克服重力做功的功率一直增大

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【题目】如图所示,光滑水平面上有大小相同的A、B两球沿同一直线上运动。两球的质量关系为mB= 2mA,规定向右为正方向,两球的动量均为5kg·m/s,运动中两球发生碰撞,碰撞后A球的动量变化量为-3 kg·m/s,则

A. 右方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为1:2

B. 右方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为1:4

C. 左方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为1:2

D. 左方是A球,碰撞后A、B两球速度大小之比为1:4

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