【题目】如图,已知某匀强电场方向平行于正六边形ABCDEF所在平面。已知A、B、C、D点的电势分别为15V、12V、6V、3V。现有一电荷量为3e的带电粒子(不计重力)从A点以初动能12eV沿AC方向射入电场,恰好经过B点。下列说法正确的是( )
A.粒子一定带正电
B.粒子达到B点时的动能为3eV
C.若只改变该粒子在A点时的初速度方向,粒子可能经过C点
D.若只改变该粒子在A点时的初速度方向,粒子可能垂直经过直线BF
【答案】BD
【解析】
A.因C点电势比D点高3V,可知A点电势比F点高3V,即F点电势为12V,则BF为等势面,场强方向垂直于BF斜向上,即沿着AD方向,由于带电粒子从A点沿AC方向射入电场,恰好经过B点,可知粒子带负电,选项A错误;
B.粒子从A点射入,从B点射出时,由于粒子只有电场力做功,则动能与电势能之和守恒,则
15V×(-3e)+ 12eV=12V×(-3e)+EkB
解得
EkB=3eV
选项B正确;
C.根据能量关系,假设粒子能经过C点,则
15V×(-3e)+ 12eV=6V×(-3e)+EKc
解得
EkC=-15eV
不符合实际,则粒子不可能经过C点,选项C错误;
D.因场强方向垂直于BF,则若粒子从A点沿场强方向射出,则粒子能垂直经过直线BF,选项D正确。
故选BD。
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【题目】一质量为m的烟花弹获得动能E后,从地面竖直升空,当烟花弹上升的速度为零时,弹中火药爆炸将烟花弹炸为质量相等的两部分,两部分获得的动能之和也为E,且均沿竖直方向运动。爆炸时间极短,重力加速度大小为g,不计空气阻力和火药的质量,求
(1)烟花弹从地面开始上升到弹中火药爆炸所经过的时间;
(2)爆炸后烟花弹向上运动的部分距地面的最大高度
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【题目】如图所示,车内轻绳AB与轻绳BC拴住一小球,轻绳BC水平,两根轻绳可以承受的最大拉力相同,整个装置处于静止状态.由于外界条件的变化,导致发生下列改变,但小球仍处于车内图中所示的位置,则与原来静止状态时比较,正确的答案是( )
选项 | 小球、小车状态的变化情况 | AB绳 | BC绳 |
A | 保持小车静止,不断增加小球质量 | 拉力变大,最先断裂 | 拉力不变 |
B | 向右匀减速直线运动 | 拉力不变,做负功 | 拉力减小,做正功 |
C | 向上匀加速直线运动 | 拉力变大,做正功 | 拉力不变,不做功 |
D | 向左匀减速直线运动 | 拉力变大,做负功 | 拉力减小,做负功 |
A.AB.BC.CD.D
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【题目】现代科学研究中常用到高速电子,电子感应加速器就是利用感生电场加速电子的设备。 如图将一个光滑的环形真空室垂直放置于磁感应强度为B的匀强磁场中,B随时间均匀变化,B=kt(k为大于零的常数,B>0时磁场方向垂直纸面向外)。在t=0时真空室内有一电子从A点由静止释放,设电子的电量为e、质量为m(运动过程中均一直不变),其运动的半径为R且不变。 则下列说法正确的是( )
A.电子做圆周运动的周期不变
B.电子在轨道内逆时针(俯视)运动
C.变化的磁场产生的涡旋电场方向为逆时针(俯视)
D.电子运动的加速度不断增大
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【题目】物理学家的科学研究推动了人类文明的进程,关于原子核内部的信息,最早来自天然放射现象。人们从破解天然放射现象入手,逐步揭开了原子核的秘密。下列说法正确的是( )
A.贝克勒尔发现天然放射现象揭开原子核内部信息,认为原子核是可分的,从原子核内部释放的射线有α射线、β射线、X射线、γ射线
B.德国物理学家伦琴首次发现铀和含铀的矿物能够发出α射线
C.卢瑟福预言了中子的存在,查德威克通过实验发现了中子
D.汤姆孙通过α粒子轰击铍核()获得碳核()的实验发现了中子
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【题目】继港珠澳大桥后,南沙大桥于2019年4月2日正式通车,其中坭洲水道桥以1688米跨径位列钢箱梁悬索桥世界第一,跨径为世界第二。为了保障跨海大桥的稳定性,地基会打的比较深,建造大桥的钢管桩需要用一个重达几十吨的大锤准确无误的锤入海底。如图甲所示为某桩机的示意图。桥梁建造的某次施工中所用夯锤的质量m=12.4吨,夯锤每次被提升到距离桩顶H=5m后由静止释放夯锤自由下落,与管桩碰撞后以相同的速度向下运动,管桩进入地面后所受阻力f与深度h的关系如图乙所示,已知管桩质量M=49.6吨,重力加速度g=10m/s2。
(1)求第一次与管桩碰撞后夯锤的速度大小;
(2)若第一夯打完后管桩进入地面的深度为0.8m,求图像乙中的斜率k。
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【题目】在如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,L1和L2为两个相同的灯泡,每个灯泡的电阻和电源内阻的阻值均相同。D为理想二极管,C为电容器,开关S处于断开状态。下列说法中正确的是( )
A.滑动变阻器滑片向右移动,电流表示数变小
B.滑动变阻器滑片向右移动,电源内阻的发热功率变小
C.开关S闭合后,L2亮度变暗
D.开关S闭合后,电流表示数不变
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【题目】如图为某种鱼饵自动投放器的装置示意图,其下半部AB是一长为2R的竖直细管,上半部BC是半径为R的四分之一圆弧弯管,管口C处切线水平,AB管内有原长为R、下端固定的轻质弹簧。在弹簧上端放置一粒质量为m的鱼饵,解除锁定后弹簧可将鱼饵弹射出去。投饵时,每次总将弹簧长度压缩到0.5R后锁定,此时弹簧的弹性势能为6mgR(g为重力加速度)。不计鱼饵在运动过程中的机械能损失,求:
(1)鱼饵到达管口C时的速度大小v1。
(2)鱼饵到达管口C时对管子的作用力大小和方向。
(3)已知地面比水面高出1.5R,若竖直细管的长度可以调节,圆弧弯道管BC可随竖直细管一起升降。求鱼饵到达水面的落点与AB所在竖直线OO'之间的最大距离Lmax。
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【题目】如图所示,半径为R=0.4m半圆形绝缘光滑轨道BC与水平绝缘轨道AB在B点平滑连接,轨道AB上方有电场强度大小为E=1.0×104N/C,方向向左的匀强电场。现有一质量m=0.1kg、电荷量q=+1.0×10-4C的带电体(可视为质点),在水平轨道上的P点由静止释放,若带电体恰好可以沿圆弧轨道运动到C点,并在离开C点后,落回到水平面上的D点(图中未画出),重力加速度g=10m/s2。求:
(1)带电体运动到圆弧轨道B点时对轨道的压力大小;
(2)带电体落回到水平面上的D点到B点的距离。
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